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视频矩阵切换器

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视频矩阵切换器相关的资讯

  • FAST引领 贵州构建天文科研矩阵
    p style=" line-height: 1.5em "   7月24日,来自贵州省科技厅的消息显示,截至目前,FAST已发现44颗脉冲星,其中18颗获得国际认证。随着19波束L波段馈源接收机的投入使用,以FAST为引领,中国科学院FAST重点实验室、FAST早期科学数据中心、贵州省射电天文数据处理重点实验室、贵州省信息与计算科学重点实验室、国家天文台· 贵州大学天文联合研究中心等科研机构有机融合,构建起了贵州天文科研矩阵,进一步聚集国内外创新资源,在射电天文领域产生新一批具有国际领先水平的原创性成果,助推中国射电天文研究跨越式发展。 /p p style=" line-height: 1.5em "   经过一年多的紧张调试,FAST已实现跟踪、漂移扫描等多种观测模式,调试进展超过国际同类大型望远镜,成为世界级的“观天利器”。目前,FAST已完成升级,用上了目前国际上最为先进的19波束L波段馈源接收机,由于巡天速度提高了五至六倍,预计将收获更多的科学观测数据。今后,19波束接收机每年将产生约20个PB的超级数据,未来十年产生的数据量将达到200PB。为满足其存储和超算能力,贵州正在对FAST早期科学数据中心进行扩容,并将启动建设贵安新区科学数据中心。 /p p style=" line-height: 1.5em "   截至目前,FAST已发现了44颗脉冲星和54颗侯选体。特别是通过与美国国家航空航天局的费米伽马射线卫星合作,FAST首次发现毫秒脉冲星J0318+0253(周期5.19毫秒)并获得国际认证,这是中美科学装置首次在地面和太空、射电与高能波段合作完成的天文学发现,也是FAST继发现脉冲星之后的另一重要成果。19波束L波段接收机投用后,FAST将会获得射电源更精确的定位图像,发现更多的脉冲星,并能观测宇宙中不同距离不同方向的中性氢1.4GHz谱线,以更好地探索宇宙历史,甚至搜寻可能存在的外星文明。 /p p style=" line-height: 1.5em "   对于FAST的卓越表现,FAST早期科学数据中心功不可没。FAST早期科学数据中心主要开展天文数据存储、共享,并行计算和高性能计算等科研工作,对实时传送的FAST海量数据进行存贮、计算和筛查,为FAST数据管理、数据综合分析与应用提供重要保障。在脉冲星搜索计算和人工智能识别等方面,FAST早期科学数据中心已经达到了世界领先的水准。其中,针对单台服务器单个文件,FAST早期科学数据中心在计算能力上提速近百倍。面对海量的图片和数据,FAST早期数据中心还创新性地开发了智能数据库,可以通过条件检索出天文学家想查找的脉冲星计算结果图型,此项技术为国际首创。FAST首次发现的毫秒脉冲星,就是由该系统计算协助发现,美国阿雷西博望远镜在相同位置三次观测均未成功。 /p p style=" line-height: 1.5em "   依托世界最大单口径射电望远镜FAST,面向国际天文前沿问题和国家重大战略需求,致力于低频射电天文研究与技术方法发展,中国科学院FAST重点实验室在探索科研与技术有机结合新模式的同时,与贵州省射电天文数据处理重点实验室、贵州省信息与计算科学重点实验室、国家天文台· 贵州大学天文联合研究中心等构成了贵州天文科研矩阵,使得贵州省初步形成了以FAST为引领的天文科研体系。 /p p br/ /p
  • 物联网时代已经到来,矩阵式物联管理系统正在蓬勃发展——访浙江优纳特科学仪器有限公司董事长邱耀彰
    2021年9月27日,两年一度的行业盛会第十九届北京分析测试学术报告会暨展览会(简称BCEIA2021)在北京中国国际展览中心(天竺新馆)盛大开幕。本届BCEIA继续秉承“分析科学 创造未来”的愿景,围绕“生命 生活 生态——面向绿色未来”的主题开展学术报告会、论坛和仪器展览会。700余家国内外仪器企业携先进的分析测试新方法、新技术、新产品、新解决方案精彩亮相。此次BCEIA展会,浙江优纳特科学仪器有限公司(以下简称浙江优纳特)展示了其独家研发的矩阵式物联管理系统。仪器信息网来到了浙江优纳特的展位,采访到了浙江优纳特科学仪器有限公司董事长邱耀彰,他向笔者介绍了这款USCR-10矩阵式物联管理系统。邱耀彰介绍到,这款矩阵式物联管理系统是浙江优纳特在2018年推出的。像疾病预防控制中心(CDC)、环保监测站、食品药品检测、药厂等单位,标准品数量和种类繁多,目前人工管理工作量大,易出错且物资难以溯源,特别还涉及到实验室认证的证书保存管理,管理难度大。基于用户的痛点以及切实的需求,我们研发了这款矩阵式物联管理系统。矩阵式物联管理系统的创意来源于矩阵方程,一些标准品、试剂、耗材的摆放方式正如矩阵方程一样。什么是USCR-10呢?U:you 为用户量身定做, S:sample 样品、标准品, C:Consumables 耗材,R:Reagent 试剂,10:系统目前已迭代到第十代。邱耀彰说:“我们想做的就是一整套为客户量身定制,用于实验室试剂、标准品、耗材、危化品、毒品、疫苗等物资管理的软硬件相结合的物联网管理系统。”矩阵式物联管理系统目前推出了很多规格型号的产品,包括冷冻、冷藏、常温的智能标准品柜、智能试剂柜、库房操控台等。关于国产仪器的发展趋势,邱耀彰作为中国仪器仪表行业协会代理商分会的理事长,也发表了自己的一点看法。“我认为,国产仪器的春天到了,国产仪器这几年发展很快,相信在不远的将来,国产仪器在各个方面都有赶超进口仪器的潜力!在互联网发展的浪潮中我们迎来了新的物联网时代,未来的仪器生产、仪器研发应该关注并结合物联网技术发展。”更多内容请观看视频。
  • 这家光学显微仪器企业欲打造高端创新型组织病理成像仪器矩阵
    深圳明准医疗科技有限公司(简称:明准医疗)于2023年5月完成首轮融,苏州比邻星创投领投了天使轮融资,融资金额逾千万元。明准医疗以前沿光学显微成像技术的首次临床应用为核心使命的创新型医疗器械公司。明准团队有着丰富的生物光学技术及组织成像应用经验,通过突破性的新型光学显微成像技术,开发国际领先的新型数字病理技术平台,打造高端创新型组织病理成像仪器矩阵。明准医疗将在临床医疗器械、高通量药物筛选以及科研仪器领域布局,成为国内领先,国际一流的光学显微仪器企业。中国科学院深圳先进技术研究院副院长、国创中心主任郑海荣院长在签约仪式上曾表示明准医疗是国创中心成功孵化的最有潜力的优质企业之一,作为国家级制造业创新中心,国创中心将为明准医疗持续提供技术和资源支持,实现国产高端医疗器械的突破和成长。比邻星创投合伙人李喆指出,比邻星创投持续关注全球创新科技在医疗健康领域的应用。明准医疗是比邻星非常重视的交叉学科创新应用,其团队具有多学科交叉的复合经验,将世界领先前沿的生物医用光学成像技术首次应用于组织病理临床诊断领域,打造全球领先的创新医疗设备。比邻星坚定看好明准医疗在医疗器械领域的领先布局和突破进展,将为其提供充足的临床和产业资源,给与全面的支持和赋能。
  • 泰坦科技拟并表润度生物、迈皋仪器 提升产品矩阵和自主品牌能力
    泰坦科技(688133.SH)公告,公司拟使用自有资金,向上海润度生物科技有限公司(“润度生物”)增资人民币1000万元,以及1600万元受让现有股东部分股份 本次共同投资的关联方上海泰坦合源一期创业投资合伙企业(有限合伙)(“泰坦合源创投”)拟向润度生物增资600万元。投资完成后,泰坦科技持有润度生物43.33%股份,泰坦合源创投持有润度生物10.00%股份。此外,公司拟使用自有资金,向上海迈皋科学仪器有限公司(“迈皋仪器”)增资800万元,以及1200万元受让现有股东部分股份 本次共同投资的关联方泰坦合源创投拟向迈皋仪器增资400万元。投资完成后,泰坦科技持有迈皋仪器50.00%股份,泰坦合源创投持有迈皋仪器10.00%股份。据悉,投资润度生物与迈皋仪器,对公司产业链协同发展的目标具有促进作用。该两家公司分别拥有两箱一柜产品与离心机产品完整的研发团队和关键技术,公司可以对此进行产品技术、管理、渠道、生产全方位的整合,以达到增强公司产品矩阵实力的目标。公司对两家标的进行投资完成后,持股比例均为标的公司第一大股东 公司后续将润度生物、迈皋仪器纳入合并报表范围。
  • 首次同台!聚光科技智慧环境板块多品牌矩阵联合亮相环保展
    仪器信息网讯 由中国环境保护产业协会主办,生态环境部、北京市人民政府等部门支持的第二十一届中国国际环保展览会于2023年4月13日至15日在北京中国国际展览中心(朝阳馆)举办,聚光科技携智慧环境板块多品牌矩阵(聚光科技、谱育科技、希思迪、美境数科、灵析光电、双谱科技)联合亮相。其中,谱育科技设立独立展台,双展台相辅相成,全面展示了聚光科技在生态环境领域一系列领先的创新产品组合与解决方案。聚光科技展台据了解,本次环保展是聚光科技智慧环境板块多品牌矩阵的首次联合亮相。聚光科技推出了数字双碳、大气环境协同管控、水环境管控、污染源管控、园区综合管控、应急执法能力建设及实验室能力建设七大解决方案,旨在以科技创新助力生态环保产业的创新发展。在本次环保展上,聚光科技展示了全线创新产品,共有38款产品参展,其中17款新品备受关注,这些产品都掌握着核心技术。聚光科技大气环境协同管控展台2021年,生态环境部发布《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》,强调要进一步加强细颗粒物(PM2.5)和臭氧(O3)协同控制监测能力建设,并且,要掌握PM2.5与O3的主要来源、浓度水平、生成机理、传输规律等。紧跟国家方案,聚光科技着力加强颗粒物与臭氧协同控制监测技术的同时,部署环境空气质量评价、减污降碳协同治理、移动污染源防治、环境空气质量达标管控服务等业务,助力我国进行大气环境领域的协同管控。在大气环境协同管控展台,聚光科技旗下自孵化子公司谱育科技推出了EXPEC 2200 环境空气含氧类挥发性有机物(OVOCs)自动监测系统。该产品基于国标和美国DNPH衍生-液相色谱法,实现了OVOC(醛酮化合物)的精准自动测量,准确度与精密度优于5%,可监测100多种VOCs组分,完全满足环境空气、园区在线监测的需求。EXPEC 2200 环境空气含氧类挥发性有机物(OVOCs)自动监测系统在阳光照射下,挥发性有机化合物可经由光化学反应生成臭氧、甲醛、乙醛等多种二次污染物。光化学污染物监测方面,聚光科技推出了AQMS 350臭氧分析仪(化学发光法),从原理上避免了挥发性有机物、细颗粒物等其他物质的干扰,检出限达到0.4nmol/mol,优于紫外吸收法臭氧分析仪;此外,EXPEC 2400 气态亚硝酸(HONO)分析仪采样单元采取电子控温结合空气浴控温方式,无漏液风险且无需运维。AQMS 350臭氧分析仪(化学发光法)、EXPEC 2400 气态亚硝酸(HONO)分析仪黑碳气溶胶是目前大气科学监测与研究的重要参数。黑碳分析方面,聚光科技本次推出新品:A570 黑碳分析仪。据悉,该产品可实现多波段监测,丰富黑碳来源信息,并可实现智能人机交互,测量校准自动完成。A570 黑碳分析仪同时,作为我国“十四五”规划的另一重要布局,国家特别强调:“我国生态环境领域科技创新面临新的挑战,其中温室气体减排压力空前突出,支撑碳达峰碳中和目标如期实现和应对气候变化面临重大技术挑战。”在当前大热的“碳达峰,碳中和”领域,聚光科技一直大力推广着其自主研发的高、中精度温室气体监测、车载温室气体走航监测系统、数智双碳平台等相关产品,为我国的温室气体监测贡献力量。数字双碳展台上,聚光科技旗下灵析光电展出了HGA-331 高精度光腔衰荡法温室气体分析仪。该分析仪采用光腔衰荡光谱(Cavity Ring Down Spectroscopy, CRDS)技术,可在有限的光腔内实现长达20千米的有效测量光程。据介绍,该分析仪是灵析光电自主研发、生产的高精度分析仪,可同时测量CO2、CH4、H2O三种气体浓度,其独有的内部控温、控压算法让这款分析仪具备了优异的精度与准确度,并可实现超低漂移。HGA-331 高精度光腔衰荡法温室气体分析仪同展台上,谱育科技还展出了EXPEC 2010环境空气ODS自动监测系统,其主要由Pre 4100 超低温预浓缩仪和EXPEC 3700 气相色谱质谱联用仪构成,其中,Pre 4100 采用二级除水、三级冷冻聚焦富集技术,温度可至-180℃以下。以智能感知监测和智慧平台管控,并实现生态环境数据的汇聚共享,聚光科技致力于生态环境保护十七年,提供的方案与服务涵盖环境监测仪器设备、管控平台、生态环境规划以及应急/运维服务等全链。展台中央,企业环保“测管治”一体化方案沙盘备受瞩目。据介绍,聚光科技一直致力于为客户搭建“测、管、治”三网融合一体化平台;通过环境监管的自动化、智能化、立体化,实现达标管控的目标,打造中国生态环境综合服务引领品牌。无组织排放集中管控系统本次环保展中,聚光科技还带来高精度二氧化碳分析仪(气相色谱法)、HMA-3000(Tl)铊水质在线分析仪、Micromac SmarTox 便携式生物毒性分析仪、SIA-3000(COD) COD水质在线分析仪等众多明星产品,都深受众多领导、专家、客户、终端用户、媒体、行业友商的关注。聚光科技其他展台一览:水环境管控展台应急执法能力建设展台实验室能力建设展台关于聚光科技:聚光科技(杭州)股份有限公司(股票代码:300203)成立于2002年,总部位于中国杭州,是一家以高端仪器装备产品技术为核心的高科技平台型企业。聚光科技用感知分析技术与数字化管理平台持续守护地球环境和人类生命的健康与安全。公司业务涵盖智慧环境、智慧工业、智慧实验室、生命科学与诊断等领域,为环境、水利水务、应急安全、冶金、石化、化工、水泥、半导体、材料、能源、地矿、食药、疾控、生命科学等众多行业客户提供分析仪器、试剂耗材、信息化软件、运维服务、检测服务、咨询服务等创新产品组合与解决方案。通过二十余年的快速发展,公司在企业规模、研发实力和市场占有率等各方面均位列国内行业前列,攻克多项“卡脖子”技术,打破国际垄断并实现落地产业化,成为国内高端仪器装备行业重要的创新平台与产业化基地,为中国科学仪器发展持续贡献聚光力量!
  • 诺禾致源与华大智造达成合作!拓展高通量测序服务矩阵
    2023年12月29日,诺禾致源与华大智造正式签署合作协议,宣布引入华大智造旗舰机型DNBSEQ-T7测序平台,以满足客户对测序服务平台的多元化需求,进一步拓展高通量测序服务矩阵。作为全球领先的科技服务测序公司,中国生命科学服务百强企业,诺禾致源拥有覆盖全球的业务服务能力和难以比拟的测序平台化规模,丰富全面的测序服务产品,以及多年积累的项目经验,始终致力于为全球的科学界提供专业、稳定、优质、高效的测序服务。新测序平台的引入将进一步印证,诺禾致源始终以客户需求为中心,为客户提供更全面的解决方案和综合的服务能力及技术支持。华大智造副总裁、中国区总经理彭欢欢(左)与诺禾致源产品中心总经理李依雪(右)作为双方代表签约诺禾致源产品中心总经理,李依雪表示:“华大智造的T7平台在低成本、低重复序列等方面的优势,极大地满足了我们广大客户的测序需求。我们希望能够不断拓展基于T7平台的应用场景及相关测序服务产品,尽可能地为我们的客户提供更多、更优的解决方案。同时,我们也希望该平台能更好的助力分子育种的业务布局。”华大智造副总裁、中国区总经理彭欢欢表示:“华大智造始终致力于为中下游用户提供先进的生命科技工具,基于独有的DNBSEQ技术,DNBSEQ-T7已经全面升级生化、流体及光学系统,且高效多产的产品优势已在全球范围内支撑的多个国家级别大人群基因组项目中得到验证。我们期待此次与诺禾致源的合作,能够优势互补,进一步推动大规模基因组学发展,为行业伙伴赋能。”华大智造DNBSEQ-T7基因测序仪DNBSEQ-T7测序平台日产出通量高达7Tb, 具有低重复序列、低标签跳跃率、低成本、高准确率等优势。诺禾致源此次引入DNBSEQ-T7测序平台,旨在借助该平台的高准确性及超高通量优势,进一步的拓展全基因组、转录组等研究领域的应用, 为客户提供更灵活多样的测序策略选择,同时促进大样本量队列研究项目的进程推进,极大的缩短数据交付的进程,快速建立基因数据库,推进后续分析研究的发展。此外,诺禾致源表示,新平台将支持其在国家种业振兴战略下的分子育种技术创新应用,结合诺禾致源NGP液相芯片、低深度重测序等生物育种前期基因分型重要工具,通过基因组选择育种技术等先进的技术手段,加快推进挖掘优异种质资源,快速高效培育新品种,助力我国种业高质量发展。双方团队合影留念(华大智造副总裁彭欢欢左三,华大智造全国大客户总监赵明左四,诺禾致源产品中心总经理李依雪右五,诺禾致源中国区总经理孙振左五)关于诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司(股票代码:688315),成立于2011年3月。公司专注于开拓前沿分子生物学技术和高性能计算在生命科学研究和人类健康领域的应用,致力于成为全球领先的基因科技产品和服务提供者。公司构建了高素质的综合团队,团队成员来自海内外名校,同时,诺禾致源建立了高通量大规模的基因测序平台和高性能计算平台,以支持生命科学研究和医疗健康领域对大数据分析和存储的需求。业务遍及全球6大洲90多个国家和地区,服务客户超过7,000家。与众多学术机构建立广泛合作,截至2023年6月,联合署名或被提及的SCI文章达20,000篇,累计影响因子近120,000。取得软件著作权320项,专利62项。合作伙伴包括3700余家科研院所和高校、650余家医院、2600余家医药和农业企业。作为国内基因测序领域佼佼者,诺禾致源业务覆盖基因测序、质谱分析和生物信息技术支持等,为全球研究型大学、科研院所、医院、医药研发企业和农业企业提供综合服务。诺禾致源始终秉持以客户为中心的经营理念,围绕基因科技产业的上中下游,通过不断提升自身的产品和服务价值,拓宽产品和服务的领域,从而成为全球领先的基因科技产品和服务的提供者,推广产业发展。关于华大智造:深圳华大智造科技股份有限公司(简称“华大智造”,股票代码:688114)成立于2016年,业务布局遍布六大洲100多个国家和地区,在全球服务累计超过2,600个用户,并已在全球多个国家和地区设立科研、生产基地及培训与售后服务中心等,已成为当前全球少数几家能够自主研发并量产从 Gb 级至 Tb 级低中高不同通量的临床级基因测序仪企业之一,始终秉承“创新智造引领生命科技”的理念,致力于成为生命科技核心工具缔造者,专注于生命科学与生物技术领域,以仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发、生产和销售为主要业务,为精准医疗、精准农业和精准健康等行业提供实时、全景、全生命周期的生命数字化设备和系统。
  • 国产全自研纳米孔基因测序仪迈向矩阵化发展 齐碳科技再发测序仪新品
    6月28日,“以齐之力 共话病原 齐碳科技新品发布会暨在线学术研讨会“顺利举行,齐碳科技发布纳米孔基因测序仪QNome-3841hex,以及相关试剂盒,为灵活测序场景提供全新解决方案。齐碳科技线上发布会作为齐碳QNome家族新成员,QNome-3841hex的成功发布,标志着国产纳米孔基因测序仪开始矩阵化发展,将满足市场更多元的测序需求,为各领域的研究及应用提供核心支持。6张芯片独立运行 响应灵活测序的市场需求发布会上,齐碳科技联合创始人谢丹表示,“纳米孔基因测序仪QNome-3841hex为一款桌面式测序仪,是QNome-3841的升级版,其最大的特点在于更为灵活的通量,支持最多6个测序任务独立运行,测序过程中可自由组合测序芯片,灵活可控,无需凑样,最大程度上降低开机成本“。纳米孔基因测序仪QNome-3841hex数据产出方面,QNome-3841hex搭载全新升级测序芯片QCell-384,单张芯片可产出3G数据量,在6张芯片同时运行的环境下,一次测序可获取18G数据,满足了更高通量的测序需求。准确率和读长方面,QNome-3841hex延续了上一代产品的特性,单次准确率依然保持在90%,一致性准确率达99.9%。长读长一直是纳米孔单分子基因测序的显著特点,理论上的测序读长没有限制,只取决于样本核酸的读长长度,因此QNome-3841hex的读长范围很大,短则200bp,最长读长超过2Mbp。应用表现上,齐碳内部针对各类场景需求,在QNome-3841hex上进行了不同芯片组合的性能测试,并在病原鉴定、微生物组装、肿瘤融合基因鉴定、法医鉴定、人基因组低深度测序等多个方向进行了应用测试,均得到超预期的结果或指标,表明了QNome-3841hex应用的广泛性和可靠性。作为一款桌面式纳米孔基因测序仪,QNome-3841hex外观简洁、操作简便,可摆脱中心实验室的限制,加之其文库制备简单、边测序边分析、实时basecall的特点,有助于在突发公共卫生事件中,随时随地深入一线,快速查找问题源头,以及在病原体研究场景下,助力快速检测,全面掌握病原体基因信息。对于业界关注的齐碳半年内两度发布新品,谢丹表示,“随着齐碳QNome测序平台在越来越多的场景和领域提供价值,国产纳米孔基因测序技术硬实力被见证和认可的同时,市场端和应用端也赋予其更多期待:更灵活的测序、更高的通量、更低的成本等等。历经半年,齐碳科技携QNome-3841hex为市场交出一份新答卷。”作为齐碳纳米孔基因测序仪的早期体验者,扬州大学兽医学院李瑞超教授表示,我们感受到齐碳QNome平台在测序读长方面有优势明显。QNome-3841hex作为升级版,在通量方面有显著提升,势必会进入到更多应用场景,期待新品能够助推更多科研成果的产生。测序技术的发展,将极大推动生命科学和医学研究的进步,期待国产纳米孔基因测序技术更加成熟稳定,造福技术研究和临床应用。发布会上,齐碳科技还带来一款PCR条形码建库试剂盒,满足单张芯片多个样本混合测序需求。该试剂盒包含条形码试剂盒与PCR建库试剂盒两个模块,提供12个条形码,支持6组混合文库构建需求,3小时即可完成建库,简单快速,配合齐碳QNome测序平台,可极大降低单个样本的测序成本。国产纳米孔基因测序技术赋能微生物研究 为快速检出提供核心支持今年以来,齐碳纳米孔基因测序仪及配套芯片、试剂等产品,已陆续实现用户端交付,代表着国产纳米孔基因测序仪正式走向市场。借此发布会契机,齐碳科技还邀请到北京大学人民医院检验科主任王辉教授和中国科学院武汉病毒研究所杨航研究员两位专家,就纳米孔基因测序仪在微生物研究领域中的实测及应用探索,进行主题分享。王辉教授表示,近半年来,与齐碳合作了细菌基因组组装、宏基因组测序等项目,以及对齐碳宏基因组病原检测解决方案进行临床验证。很欣喜地看到齐碳纳米孔基因测序技术的突破,齐碳QNome测序平台可快速、稳定检出病原,并且对临床阳性样本的检测结果与经典方法高度一致。此外,纳米孔基因测序在耐药菌检测领域,也潜力无限。杨航研究员表示,在对噬菌体、耐药菌及其相互作用的研究中,快速、准确的基因测序技术,对科研和临床都十分有意义,希望与齐碳QNome测序平台继续合作,为噬菌体、细菌互作以及噬菌体耐受的研究,持续提供价值。作为生命科技的核心工具,齐碳的纳米孔基因测序仪还在司法刑侦、公共卫生防疫、动植物研究、感染诊断等多元领域中实现应用,目前,使用齐碳QNome测序平台的机构已超过100家,国产纳米孔基因测序技术正在赋能越来越多学者、科研人员的研究突破工作。发布会上,来自中国科学院昆明动物所、清华大学附属北京清华长庚医院、四川大学华西基础医学与法医学院的专家指出,齐碳QNome测序平台展现出国产自主研发精密仪器的卓越性能,在测序稳定性和速度方面表现优秀,很期待齐碳的纳米孔单分子测序技术不断升级优化,在更多领域提供价值。 乘势而上 带领国产新一代基因测序技术产品迈向矩阵化发展当前,生命科技革命席卷全球,加速融入到经济社会发展当中,为人类生命健康需求的快速增长,提供更为丰富的解决方案。以基因测序为代表的生物技术,迎来前所未有的发展机遇。日前,国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》,这是我国首部生物经济五年规划,《规划》提出,加快发展高通量基因测序技术,推动以单分子测序为标志的新一代测序技术创新,不断提高基因测序效率、降低测序成本。可以说,新一代测序技术的创新已上升至国家战略层面,如同谢丹在发布会上表示,“纳米孔基因测序技术已经展现出极大的潜力和颠覆力,我们相信,接下来的几年将成为纳米孔基因测技术与应用爆发的关键窗口期”。齐碳科技将借势政策东风,持续提升科技创新能力,驱动产品迭代,秉承开放、合作的态度,在不同研究领域开展科研合作,进一步打破转化壁垒,推进新一代基因测序技术在各领域的开创性应用,让科技成果尽快转化为现实生产力。
  • 植被联网观测矩阵—LAINet
    table width=" 626" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" border=" 1" align=" center" tbody tr style=" height:25px" class=" firstRow" td style=" border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width=" 133" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 成果名称 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " valign=" bottom" width=" 492" height=" 25" p style=" text-align:center line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family:宋体" 植被联网观测矩阵—LAINet /span /strong /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 133" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 单位名称 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 492" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 北京师范大学 /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 133" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 联系人 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 169" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 屈永华 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 162" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 联系邮箱 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 161" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" qyh@bnu.edu.cn /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 133" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 成果成熟度 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 492" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" □正在研发& nbsp & nbsp □已有样机& nbsp & nbsp □通过小试& nbsp & nbsp □通过中试& nbsp & nbsp √可以量产 /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 133" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 合作方式 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 492" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" □技术转让& nbsp & nbsp & nbsp □技术入股& nbsp & nbsp & nbsp √合作开发& nbsp & nbsp & nbsp □其他 /span /p /td /tr tr style=" height:151px" td colspan=" 4" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 626" height=" 151" p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 成果简介: /span /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/7d2b9015-6be8-48dc-bff4-fb1dfe68d1a0.jpg" title=" 8.png" style=" width: 400px height: 336px " width=" 400" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 336" border=" 0" / /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" LAINet /span span style=" line-height:150% font-family:宋体" 在国际上第一次实现了叶面积指数联网观测,突破了国外商业仪器在该领域的垄断地位。LAINet以具有无线功能收发功能的光量子传感器为基础,实现植被透过辐射实时监测,并基于自主研发的高精度算法,计算得到植被冠层结构信息,如叶面积指数、平均叶倾角、聚集指数以及冠层覆盖度等。 /span /p p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 主要技术指标: /span /strong /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" LAINet /span span style=" line-height:150% font-family:宋体" 由部署在野外的无线传感器网络节点,包括冠层下节点、冠层上节点、汇聚节点,以及太阳能供电系统组成。 /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/3ae57e50-1fd5-4817-8949-e06e2a9de5a6.jpg" title=" 2018-03-22_143820.jpg" / /p /td /tr tr style=" height:75px" td colspan=" 4" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 626" height=" 75" p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 应用前景: /span /strong /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 植被生长状态长时间监测领域,如固定生态站、农业长期观测站等 /span /p /td /tr /tbody /table p br/ /p
  • 中教金源参与起草国标《纳米技术 纳米物体表征用测量技术矩阵》正式发布
    国家标准《纳米技术 纳米物体表征用测量技术矩阵》由TC279(全国纳米技术标准化技术委员会)归口上报及执行,主管部门为中国科学院。2021-12-31日由 国家纳米科学中心 、华测检测认证集团股份有限公司 、北京中教金源科技有限公司 等,起草的国家标准《纳米技术 镉硫族化物胶体量子点表征 紫外-可见吸收光谱法成功发布,并于2022-07-01起正式实施。 主要起草人为: 张东慧 、葛广路 、申屠献忠 、蔡春水 、周素红 、郭延军 、刘伟丽 、蔡金 、王新伟 、常怀秋 、徐鹏 、朱晓阳 、高峡 、高原 、田国兰 、黄生宏 、冀代雨 、高洁 。北京中教金源科技有限公司是以实验仪器研发和生产的高新技术企业、中关村高新技术企业,注册于北京国际企业孵化中心(IBI)、中关村科技园丰台园科创中心,实资注册1200万元。中教金源产品以实验室仪器、实验光源、光电仪器、光电化学、催化微反、电池储能测试等系统开发为主,服务中国科研和教育事业,产品质量铸金,技术创新立源。 中教金源,与全国各高校研究所建立了长久的合作关系。2010年以来,采用中教金源仪器,发表的SCI文章千余篇,尤其在客户化定制及系统搭建上满足了不同的实验需求。部分客户:中国科学院化学研究所、国家纳米中心、北京大学、上海交通大学、南京大学、中国石油大学、重庆大学、华南理工大学、中山大学、武汉大学、兰州大学、中国科学院新疆理化所、哈尔滨工业大学、黑龙江大学等千余家单位、研究院所。   产品主要应用:实验室科学研究、化学研究、工业催化、光电化学、光电测试分析、生物研究、催化表征、光化学及光催化、光降解污染物、光降解有害物、光聚合、光电转换、光致变色、太阳能电池研究、电池储能测试等领域。
  • 化繁为简|在线柱切换—反相液相色谱法测定食品中维生素D的含量
    国家卫生健康委员会、国家市场监管总局联合发布了85项食品安全国家标准和3项修改单的公告,其中包括了GB 5009. 296-2023《食品安全国家标准 食品中维生素D的测定》(以下称新标准)。新标准代替GB 5009.82-2016《食品安全国家标准食品中维生素A、D、E的测定》中第三法“食品中维生素D的测定液相色谱串联质谱法”和第四法“食品中维生素D的测定高效液相色谱法”。新标准最大的变化便是增加了在线柱切换反相液相色谱法。在此背景下,为了进一步促进维生素D检测工作的交流与合作,仪器信息网特别发起“维生素D新标准解读与应对”话题。本文邀请到科诺美(北京)科技有限公司液相色谱产品经理公敬欣分享相关的技术及解决方案。 01 引言维生素D是机体维持正常代谢和调节机能所必须的脂溶性维生素,主要包括维生素D2(麦角钙化醇)和维生素D3(胆钙化醇),具有促进肠道对钙、磷的吸收和在骨骼中沉积,维持骨骼的正常生长与发育的作用,因此维生素D的准确测定对于产品质量控制具有重要的意义。在维生素D的测定中,由于添加量相对较低,且样品基质复杂,存在脂肪、蛋白等干扰物。现行标准GB 5009.82-2016中第四法中,在对样品进行皂化、提取、洗涤、浓缩后,通过正相液相色谱净化,浓缩复溶后再通过反相色谱法分离检测。该方法分析单个样品的时间较长,降低了分析效率,并且过于繁琐的前处理操作,也会对回收率的结果产生较大影响。因此,在即将生效的《GB 5009.296-2023食品国家安全标准 食品中维生素D的测定》中,将在线柱切换-反相液相色谱法作为该标准的第二法,优化了样品前处理流程,提升检测灵敏度,更快速地获取分析结果,提高了样品的检测效率。面对新标准的即将实施,科诺美的技术应用团队制定了符合标准要求的解决方案。本方案采用Chromai Lotus C8作为一维色谱柱,Lotus PAH作为二维色谱柱,基于Chromai Leaps双三元二维液相色谱平台,建立了在线柱切换-反相液相色谱测定食品中维生素D的方法,并通过实际样品的测试,确认该方法稳定可靠。 02 实验方法2.1 仪器Chromai Leaps高效液相色谱系统(1)一维、二维泵:Leaps双三元梯度泵(P60)(2)自动进样器:Leaps标准型自动进样器(带制冷)(A10C)(3)柱温箱:Leaps 标准加热型柱温箱(1个两位六通+1个两位10通)(C10V6)(4)检测器:Leaps紫外-可见检测器(D10)Leaps紫外二极管阵列检测器(D20)2.2 色谱柱一维色谱柱:Chromai Lotus C8(4.6*100 mm, 5 μm)二维色谱柱:Chromai Lotus PAH(4.6*150mm, 5 μm)富集柱:Chromai Louts TC C1(4.0*10mm,5 μm)2.3 软件Eyoulab CDS企业版2.4 色谱条件流动相一维流动相:A:水,B:乙腈/甲醇(75/25,V/V),梯度洗脱,流速:1mL/min二维流动相:A:乙腈/水(95/5,V/V),B:甲醇,等度洗脱,流速:0.6 mL/min梯度洗脱及阀切换程序一维梯度洗脱程序二维等度洗脱阀切换程序检测波长264 nm进样量100 μL 03 实验结果3.1 标准曲线的测定将不同浓度的标准系列工作溶液分别进样100 μL,得到维生素D2和维生素D3标准曲线结果见表3。在2.5 -100 μg/L浓度范围内,维生素D2和维生素D3线性良好,线性相关系数均大于0.999。表3 维生素D2和维生素D3标准曲线测定结果图1 维生素D2和维生素D3标准曲线图图2 维生素D2和维生素D3标准溶液(2.5 ng/mL)二维液相色谱图3.2 实际样品测定参考GB 5009.296-2023第二法对样品进行皂化、液液萃取等前处理操作,得到样品溶液后上机分析,计算得到样品含量结果见表4。图3 某婴配粉样品1和2测定二维液相色谱图表4 某婴配粉样品测定结果 04 结论本解决方案采用科诺美自主研发的Leaps双三元液相色谱系统,参考GB 5009.296-2023第二法在线柱切换-反相液相色谱法,实现了维生素D测定中高效的样品前处理,检测效率显著提高。Leaps双三元液相色谱系统模块式组装,仅使用一个双三元泵就可以实现二维液相操作,避免了两组泵模块组装占地面积大或者仪器系统高度过高、操作不便的弊端,该系统可作为维生素D测定的首选配置。对于需要一次进样实现样品中维生素A、维生素D及四种维生素E异构体的同时测定分析,科诺美也可以提供在线前处理—二维液相色谱的完整解决方案。该方案灵敏度高、专属性强,可以有效去除样品中的杂质对维生素A、D、E的分析干扰。供稿人:科诺美(北京)科技有限公司液相色谱产品经理 公敬欣科诺美(英文:Chromai),是中国领先的从事分析检测仪器与医疗诊断研发、生产、销售和服务的高科技技术企业。是中国仪器仪表学会、中国分析测试协会、中国医疗器械行业协会会员。公司旗下设立北京研发中心、苏州供应链中心等多家子公司。科诺美公司一直致力于脂溶性维生素测定方法的研究与应用,除了食品中维生素的测定外,Chromai二维液相色谱系统已经取得二类医疗器械注册证(苏械注准20222222069),该系统已经成功应用于血清中脂溶维生素的测定。
  • 中国电镜产业链系列走访第7站国仪量子:电镜产品已从“有”到“优”,未来布局矩阵式创新发展
    秉承“国产科学仪器腾飞行动”宗旨,仪器信息网于2018年启动“国产科学仪器腾飞行动”之“创新100”项目,通过筛选一批具备自主创新能力的中小仪器厂商,在企业发展的关键时期“帮一把”。五年以来,天时地利人和至,中国电镜产业迎来发展窗口期,国内电镜产业链企业们也纷纷抓住历史机遇,实现生机蓬勃的发展之势。2023年迎来国产电镜的“全新时代”。此背景下,“创新100”项目组在2023年底走进13家中国电镜产业链代表性企业,邀请电镜专家联合走访,探寻中国电镜产业发展进展,为发展新阶段赋能,也为2024年即将在苏州举办的“第三届中国电镜产业化发展论坛”的内容筹备作前期调研。△ 交流现场走访第7站,由中国科学院上海硅酸盐研究所测试中心主任曾毅研究员,北京信立方科技发展股份有限公司副总经理、仪器信息网CEO赵鑫,仪器信息网材料物性组执行主编杨厉哲,营销服务中心经理韩永风等组成的走访项目团队走进国仪量子技术(合肥)股份有限公司(简称“国仪量子”),国仪量子副总裁曹峰、国仪量子市场品牌部总监陈雯等接待了走访一行人员。——电镜产品进展国仪量子成立于2016年底,以量子精密测量技术为核心,为企业、政府、研究机构提供以增强型量子传感器为代表的关键器件、用于分析测试的科学仪器装备、赋能行业应用的核心技术解决方案等。成立7年以来,国仪量子有力推动了量子传感、电子顺磁共振波谱仪、电子显微镜、气体吸附分析仪、微弱信号检测、量子物理教学设备等国产高端科学仪器的发展。对于公司电镜产品的发展路线,曹峰概括为“这是一个从无到有,从有到优的过程”。2023年,国仪量子发布高速扫描电子显微镜HEM6000、超高分辨场发射扫描电子显微镜SEM5000X、聚焦离子束电子束双束显微镜DB500三款电镜新品,可以说向“优”迈进了一大步。HEM6000是一款可实现跨尺度大规模样品成像的高速扫描电子显微镜,采用高亮度大束流电子枪、高速电子偏转系统、高压样品台减速、动态光轴、浸没式电磁复合物镜等技术,实现了高速图像采集和成像(10 ns/pixel,2*100 M pixel/s),同时保证了纳米级分辨率(1.3 nm@3 kV,SE;2.2 nm@1 kV,SE)。自动化操作流程设计使得大面积的高分辨率图像采集工作更高效、更智能。△ 高速扫描电子显微镜HEM6000SEM5000X是一款超高分辨率场发射扫描电子显微镜,分辨率达到了突破性的0.6 nm@15 kV和1.0 nm@1 kV。高分辨物镜设计、高压隧道技术以及镜筒工艺升级,实现了低电压分辨率的进一步提升。样品仓扩展接口增加至16个,快速换样仓最大支持8寸晶圆(最大直径208 mm),极大扩展了应用范围。高级扫描模式和自动功能增强,带来了更强的性能和更好的体验。△ 超高分辨场发射扫描电子显微镜SEM5000XDB500拥有自主可控的场发射电子镜筒和“承影”离子镜筒,是一款全能的纳米分析和制样工具(分辨率3 nm@30 kV)。高压隧道技术、低像差无漏磁物镜设计,低电压高分辨率成像,保证纳米分析能力。“承影”离子镜筒采用液态镓离子源,拥有高稳定、高质量的离子束流,保证纳米加工能力。集成式的纳米机械手、气体注入器、电子物镜防污染机构,拥有24个扩展口,配置全面,自主可控,扩展性强。△ 聚焦离子束电子束双束显微镜DB5002024年1月,由生物岛实验室和国仪量子联合成立的广州慧炬科技有限公司发布国产首台商业场发射透射电子显微镜太行TH-F120,打破了国内透射电镜100%依赖进口的局面。这是国仪量子电镜产品的重大突破,更是中国电子显微技术的重大突破,对于我国电子显微事业与高端科学仪器国产化的发展而言都具有重要意义。△ 场发射透射电子显微镜太行TH-F120——电镜售后服务2023年,国仪量子在电镜领域所取得的成就,不只有新产品的发布和销售业绩的增长,还有电镜队伍的完善。曹峰表示,经过多年的探索,国仪量子的电镜体系终于有了一个真正能跟进口品牌“掰一掰手腕”的团队。这支团队不仅具备较强的研发能力,知道如何针对性的改进产品,还知道了如何去提升客户体验。国仪量子的电镜客户群分布广泛,既有工业领域的,也有科研领域的。为确保满足客户的多样化需求,公司每周召开会议来梳理客户的意见,并以此对产品和服务进行改进和优化。曹峰认为,作为国产仪器厂商,在服务响应方面就应该做得更好。经过持续的人员培训与团队扩建,国仪量子的服务越来越赢得客户的好评,计划在2024年进一步扩充电镜队伍,其中售后人员将增加50%,以保障电镜产品的售后满意。——未来发展计划2023年,国仪量子的电镜产品实现了从“有”到“优”的跨越式发展。在此基础上,2024年,国仪量子将继续创新和突破。目前,公司正在申请探测器、成像模式等方向的相关专利,并对更高亮度热场发射电子枪和冷场发射电子枪等进行研发。关于未来的发展计划,国仪量子制定了内部创新矩阵。一是结构化创新,就是把已有的技术和产品进行排列组合,然后得到一些新的技术和产品;二是局部创新,即针对“人无我有”的技术,基于客户的实际需求进行针对性的研发;三是解决方案,把电镜技术应用开发为成套的方案,更高效地服务细分领域客户;四是电镜配件,国仪量子支持高校、研究所的科研人员进行电镜配件。最后,曹峰谈了一些他对选购电镜的建议看法。现阶段,部分国产电镜已有相当的实力,用户在选购电镜时尽可能充分调研,进行实地考察或测样,除了标示的参数以外还可以了解很多非量化指标的性能,以满足实际需求为准。另外,各厂家电镜型号众多、各有特色,可应对不同的应用需求。用户可以先明确自己最需要的功能,选定针对性的部分产品后,再进行详细考察。△ 合影留念附1:2024年4月,“第三届中国电镜产业化发展论坛”将在苏州举办,现进入论坛内容筹备阶段,为更好解决产业痛点,切实助力产业发展,现向广大网友征集论坛内容建议,欢迎大家积极参与,建议被采用的网友或专家将获得论坛定向邀请函,邀请现场与电镜业界专家、企业精英共议行业发展!△ 扫码填写论坛内容建议或点击链接填写:https://www.wjx.cn/vm/hxJFe0g.aspx#或直接邮件或电话沟通,邮箱:yanglz@instrument.com.cn ,电话(同微信):15311451191。附2:2023年年底中国电镜产业链系列走访名单走访企业聚束科技惠然科技速普仪器大束科技格微仪器康尔斯特国仪量子祺跃科技雷博科仪屹东光学苏州冠德上海精测纳克微束
  • 湖南长沙:打造检验检测“矩阵”
    近日,长株潭检验检测产业供需对接会暨“世界认可日”活动在湖南长沙岳麓高新区举行,23家企业、机构、高校签订战略合作协议,共同打造检验检测产业集群,为长株潭装备制造、生物医药、食品、新材料等重点产业发展提供技术支撑。 检验检测对推动产业升级具有“四两拨千斤”的作用。在对接会现场,中大检测、广电计量等来自检验检测产业链上的近30家代表企业,集中展示了设备仪器、检测技术能力等方面的创新成果,与70余家制造业企业进行了交流洽谈,促进供需两端产销对路、精准对接。湖南省计量检测研究院、山河智能装备股份有限公司、中汽院智能网联汽车检测中心(湖南)有限公司、长沙智能驾驶研究院有限公司等23家企业、机构、高校签订了战略合作协议,通过促进长株潭检验检测产业优质高效发展,为推动“强省会”战略落地落实、长株潭产业高质量发展提供重要基础支撑。 长沙对检验检测产业发展的重视程度有目共睹。2021年,长沙市检验检测企业机构为874家,全链产值为272亿元,产业集群效应明显。尤其是位于岳麓高新区的湖南省检验检测特色产业园,已经成长为“国家检验检测高技术服务业集聚区”“国家检验检测公共服务平台示范区”双料“国家队”的检验检测专业园区,是我国中部地区唯一一个专业检验检测特色产业园。岳麓高新区按照湖南省、长沙市战略部署,深耕检验检测产业,实施全员联企行动计划、举办长株潭三地人才交流沙龙、联动湖南省内高校创新产品研发、成立首个省级园区诉源治理工作站,做实做优做细企业服务,在奋力实施“强省会”战略和长株潭都市圈建设中发挥支撑产业发展的“服务员”作用。今年1—5月,园区已签约国检集团华中总部项目、鑫泰仪器仪表智造基地项目、迪安检测长沙司法鉴定中心项目等检验检测项目7个,检验检测全产业链产值37.8亿元。 对接会上还对长沙市检验检测促进经济社会高质量发展优秀案例及长株潭三市2022年抽检计划信息进行发布。2022年,长株潭三市共计划抽检食品8.39万批次,食品安全快速检测民生项目计划抽检115.4万批次,药品、化妆品、医疗器械共1350批次,重点工业产品共3864批次,抽检经费合计1.13亿元。
  • 视频采访梅特勒-托利多实验室业务总经理常成:新媒体矩阵打破线上营销与线下销售的分野 “校园行”实现服务不打烊
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 梅特勒-托利多是一家精密仪器及衡器制造商。如今,梅特勒-托利多提供的解决方案遍布实验室、工业及零售业(商业)的各个流程与环节,从高精度的微量分析到千吨以上的称重应用,梅特勒-托利多统一的团队、全球的服务网、完美的解决方案帮助全球用户增进效率、创造价值,轻松应对各种挑战。在中国,梅特勒-托利多在上海、常州、成都都设立了制造基地及研发中心,并拥有了遍布全国的销售及服务网络。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2020年11月16-18日,备受瞩目的实验室行业展会——慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2020)在上海新国际博览中心盛大揭幕。会议同期,仪器信息网特邀梅特勒-托利多实验室业务总经理常成进行采访。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=87AFFC88620E671B9C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=false& width=600& height=490& playerid=621F7722C6B7BD4E& playertype=1" type=" text/javascript" /script /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 本次慕尼黑生化展,梅特勒-托利多携全线实验室产品亮相,其中包括两款新品:瑞宁SmartCheck移液器验证仪和EasyViewer自动化化学检测仪器。据介绍,SmartCheck用于快速检验移液器是否准确,仪器小巧可置于手掌上;仪器操作简单,无需专业训练,仅需60秒即可完成一支移液器的检测验证。EasyViewer主要用于制药研发中,以观察反应溶液中的微粒或晶体形成过程,常成说到,梅特勒-托利多还会提供一些量化的分析数据,帮助客户了解从研发到放大过程最优化的条件。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 今年受疫情影响,线下活动受到许多限制,梅特勒也不例外;但是,梅特勒-托利多突破限制,采取线上、线下交融整合的方式,组织举办了很多市场推广活动。常成在采访中谈到,梅特勒-托利多联合仪器信息网推出了校园行活动,旨在帮助学校的客户在长时间放假返校后能够正常使用设备。例如:在线上提供视频、直播、小程序等,帮助客户通过线上媒体了解设备维护、保养和开机问题处理等;推出了仪器试用活动,填写登记信息后,客户可以在网上申请免费试用SmartCheck移液器验证仪,还可以免费对试用设备进行体验。常成说到:“梅特勒-托利多在今年还会加大在线上媒体的投入,如仪器信息网等行业知名平台。梅特勒-托利多也会关注线下一些活动。线下活动可以更好的与客户接触,让客户能够更直接的感受产品和交流”。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 校园行更多内容查看链接 a href=" https://www.instrument.com.cn/zt/mtlcjppy" target=" _self" style=" text-decoration: underline color: rgb(0, 176, 240) " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 【梅特勒-托利多超级品牌日-点亮梦想 重燃校园】 /span /a br/ /p
  • 连华40周年庆视频征集丨用镜头聚焦故事,以影像记录变迁
    展卌年成就,书时代变迁从1982到2022,转眼连华科技已走过40年的光辉历程。从艰难起步到昂首前行,从自主创新到全面发展,连华科技的发展史,一路见证了水质检测技术发展进步的历程,躬身实践为中国环保事业发展壮大走向成熟尽职尽责。今年,连华科技走上了一个新的起点,回顾与展望,连华科技始终保持水质分析测试领域的核心竞争力,坚持“实事求是、尊重用户、坚守诚信”的服务理念,践行“简单、快速、智能、准确”的研发诉求,致力于为用户提供简单可靠的仪器,丰富专业的试剂和配件,完善的客户服务体系。初心不改,使命不渝!40载风雨征途,40载拼搏伟业,40载携手同行!感怀过去 憧憬未来连华科技现已正式启动四十周年庆典的筹备工作,诚挚邀请您参与我们的“四十周年视频征集”活动,活动以“感怀过去 憧憬未来”为主题,您可以用视频的形式讲述与连华科技的点滴故事,记录与连华科技共同成长的温馨画面,分享对连华科技未来期盼和祝福… … 视频不限定表现形式,也不限于实物,内容只要包含连华科技相关元素即可创作投稿,经审核评选后将用于庆典现场展示播放与宣传矩阵传播。在此特别感谢您一直以来对连华科技的支持与陪伴,具体内容见下:参与对象与连华科技有交集的所有从业者投稿日期即日起至2022年5月4日内容要求1、可单人/团体录制,内容反映出“感怀过去 憧憬未来”活动主题,视频需包含自我介绍或团体介绍+四十周年寄语;2、拍摄设备不限,相机、手机均可,采用横屏录制,保证画面质量、播放流畅、吐字清晰,尽可能避免抖动及杂音干扰;3、视频时长控制在10分钟以内,格式采用AVI / MPG / MP4;提交方式以“姓名/团体+连华科技四十周年视频”为邮件主题发送至邮箱:chenwen@lianhuakeji.com。活动奖励征集活动截止后,所有投稿将进行初审,评选出8个优胜视频稿件,然后通过公众号投票形式评选出一、二、三等奖获得者。凡参与本次活动,投稿视频符合内容要求者,都可获得参与奖,领取连华科技40周年盲盒礼物一份。一等奖 1名 华为智能手环二等奖 2名 OPPO蓝牙耳机三等奖 5名 小米充电宝参与奖 不限 连华科技盲盒礼物连接你我 共谱华章岁月不居,时光如流,春华秋实,盛世有约。四十年风雨征程路,感恩有您对连华科技的持续关注与支持。欢迎大家踊跃投稿,展现四十年来与连华科技的深厚羁绊,共谱新时代华章。如有任何疑问,敬请公众号留言咨询。
  • 高鸿钧院士团队成果:多探针扫描隧道显微镜分时复用切换技术
    科学仪器的发展,不断促进对新材料的探索,从而直接或间接影响各科技领域的方方面面。工欲善其事必先利其器,深化与落实科学仪器的自主研发,更是科技攻关的桥头堡。扫描隧道显微镜(STM),及一系列扫描探针显微镜(SPM) :原子力显微镜(AFM)、扫描近场光学显微镜(SNOM) 等,掀起一场纳米技术革命,广泛应用于材料表面纳米尺度局域电子态、形貌以及分子振动等丰富物性的研究。电输运性质作为材料的关键参数,被广泛关注。集成多个独立STM的多探针STM系统,通过施加电/力等调控手段,实现纳米尺度、原位表征材料局域电子态与局域电输运性质,有望加速后摩尔时代新器件的基础研究。四探针 STM 可实现微观体系的四端法测量,有效消除接触电阻带来的测量误差,获得材料的本征电导率。多个独立探针的协同操纵和成像,往往需要相同数量的多套STM控制系统。随着STM探针/压电驱动部件的增加,多探针控制系统的成本和复杂度急剧增加。因此,发展低成本、高效率、可扩展的通用控制解决方案,实现STM控制系统分时操纵多个探针、乃至探针阵列的技术十分必要。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心高鸿钧研究团队多年来一直致力于扫描探针显微学及其在低维量子结构方面的应用,在前沿科学研究取得一系列重要成果。同时,他们也在相关高精尖仪器自主研制方面不断积累,奠定了扎实的基础。物理所技术部郇庆/刘利团队一直致力于科研仪器设备的自主研发,与所内外多个课题组紧密合作,在核心关键部件、成套系统等方面取得了一系列成果(包括一台商业化四探针系统的彻底升级改造【Review of Scientific Instruments, 88(6):063704, 2017】、光学-低温扫描探针显微镜超高真空联合系统【Review of Scientific Instruments 89, 113705 (2018)】和新一代高通量薄膜制备及原位表征系统【Review of Scientific Instruments 91, 013904 (2020)】的自主研制)。两个团队再次密切合作、联合攻关,共同指导N04组博士生严佳浩(已毕业,爱尔兰科克大学博士后)、马佳俊、王爱伟(已毕业,国家纳米中心博士后)、马瑞松(已毕业,物理所关键技术人才)等同学成功研制并搭建了一台多探针STM分时复用切换系统,完成单个STM控制系统依次操纵多个探针在纳米尺度下的成像与定位,以及维持探针位置后的局域电输运测量。该系统采用的核心思路为研发团队首次提出,软硬件均完全自主研发,采用了ARM + DSP + FPGA多核数字平台来兼备复杂切换逻辑、多路高精度高速并行采样与数据处理,涉及C/C++与Verilog HDL编程语言,并提供图形操作界面以提高易操作性,具备多项独特优点:1)单个探针内大、小扫描管及多个探针间的无缝切换,无瞬态抖动;2)皮安级电流切换;3)任意单个探针具备毫米级移动范围与原子级空间分辨;4)多个探针可无限靠近,最小距离仅取决于针尖曲率半径;5)原位、纳米尺度、相同区域内,STM成像与电输运测量。该联合研发团队用6年多时间对系统进行了反复地设计优化和改进,并进行了全面性能测试。该研发成果所涉及的多项关键技术,如微弱信号的放大与切换、高稳定电压保持、复杂控制逻辑等,是未来大规模探针阵列应用的重要技术基础。分时切换的核心思路具有可扩展性强、成本低廉的特点,有望在材料基因组研究高通量表征领域有广泛的应用。该系统的详细介绍发表在近期的《科学仪器评论》杂志上【Review of Scientific Instruments 92, 103702 (2021) doi: 10.1063/5.0056634】。该工作得到了中国科学院关键技术研发团队项目(GJJSTD20200005)、国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目(11927808)和国家自然科学基金委青年基金项目(12004417)等的支持。图1:分时复用切换方案图2:分时复用系统硬件设计图3:分时复用切换系统软件架构图4:分时复用切换系统部分图形用户界面图5:单STM探针空间定位图6: 多探针切换与空间定位附:Rev. Sci. Instrum. 92, 103702 (2021).pdf
  • 耐驰再度闪亮登陆Analytica China
    尊敬的客户: 您好!非常感谢您长期以来对德国耐驰仪器公司的支持与信任!我公司定于2012年10月16至18日上海国际博览中心参加Analytica China展览会。希望通过此次机会能与您共同探讨和交流技术,加深彼此的了解。诚邀您的参加,我们不胜荣幸!NETZSCH 市场部参展时间:2012年10月16-18日展览地点:上海新国际博览中心 上海市浦东新区龙阳路2345号展位号:N2,2346 前言: 在热分析与热物性测量领域,耐驰公司拥有无可争议的崇高地位。我们有着六十多年的热分析研发与应用经验,宽广的热分析品线,以及专业的技术支持力量。针对您的各项需求,能够提供给您超出预期的完美解决方案。我们的专家团队将竭诚为您服务! 展品简介: 差示扫描量热仪DSC204F1测量单元为圆柱状加热银炉体,以确保炉内样品的均匀受热。其气密性的结构设计则使得炉体出口端可连接到FTIR、GC-MS以及MS用于逸出气体的成分分析。作为DSC204F1核心的传感技术,其中τ型传感器的时间常数仅为 0.6 秒;μ型传感器拥有比普通传感器高出十几倍的灵敏度。此外,可更实际需求选配特别的功能与选件。 同步热分析仪通过选择合适的炉体、安装高性能传感器、配以最恰当的附件,耐驰同步热分析仪几乎可以满足所有的应用。各种 TG-DSC传感器可以提供真正的 DSC 测试;各种特制的TG、TG-DTA 传感器则可满足特殊的测试要求。通过适当的配置,仪器的测量温度范围可达-150...2400℃。 热分析-气相色谱-质谱联用系统我们的解决方案是开发一种独特的 TG/STA-GC-MS 联用解决方案,使用事件驱动或温度相关的触发。新方案突破了传统联用技术的瓶颈,可以确保热重数据和GCMS数据的准确对应,从而使该技术成为真正实用的强大分析工具。 激光导热仪代表了当代激光闪射测量技术的最新进展。仪器为桌上型,温度范围 -125 ... 1100℃。为了覆盖这一温度范围,提供了两种可自由切换的炉体。仪器既可使用内置的自动样品切换器在一次升温中对多个较小的样品进行测量,也可单独测量较大的样品(最大直径 25.4mm)。 介电固化监测仪耐驰的DEA是市场是唯一可以实现在线、实时监测大型制件固化过程的设备。DEA288包括实验室版本、车间版本、工控版本,满足不同工作环境需要。仪器最大可接16个外部通道,可实时监测样品(制件)不同部位的固化行为。根据需求还可选配紫外灯,湿度发生器、热压机等。 热机械分析仪TMA402F1拥有独特的模块化设计,提供多种可更换的炉体,覆盖宽广的温度范围。配置真空密闭恒温系统,可在纯净气氛中工作;可精确控制作用力,轻松测量纤维、薄膜类材料;可以控制力以步进或线性的方式改变,方便测试蠕变和压缩模式;还提供额外附加功能,包括多种脉冲可选,如矩形和斜坡形的单频或多频的震荡力。 多模式量热仪 MMC274结合了DSC与绝热加速量热仪ARC这两大类仪器的优点,拥有非常广泛的应用范围。MMC274可以用于测量反应热,反应速率,吸热效应,热容,相转变,气体生成速率,蒸气压等。 有奖竞猜: 欢迎您参加有奖竞猜活动,点击此处下载并打印试题作答,现场我们将安排专门人员批阅,按答题得分不同换取对应的小礼品。名额有限,先到先得,不容错过啊!小提示:题目答案可在耐驰官网www.netzsch.cn寻得。我们期待您的光临!
  • 上海强士科技有限公司:液相色谱仪 LC-20A
    为了快速地满足多样化的客户需求,岛津制作所投入整体力量开发了高效液相色谱仪--『Prominence』 。充实基本性能的同时,确立了高度对应网络要求的综合管理系统,一元化管理数据与装置,实现了分析的高效率。现岛津公司已在苏州设有制造工厂,大部分的产品已进入投产阶段,从而大大降低了生产成本.在苏州工厂生产的LC-20A从性能以及各个指标上已与进口产品无任何差异,但价格远低于进口产品,从而让广大企业用户有了更多的选择. &#160 特点 ●网络化 ─―为分析工作者提供完美解决方案 ●高性能 ─―轻松满足客户对仪器严格的要求 ●自动化 ─―高效率高可靠性赢得客户的信赖 配备 ●系统控制器 Prominence CBM-20A / 20Alite ●输液单元 Prominence LC-20AD/20AT/20AB ●梯度系统紫外可见检测器 ●Prominence SPD-20A/20AV UV-VIS检测器 ●Prominence SPD-M20A PDA检测器 ●自动进样器 Prominence SIL-20A/20AC ●试样架切换器(试样架切换器A,试样架切换器C) ●柱温箱 Prominence CTO-20A/20AC screen.width-300)this.width=screen.width-300"
  • 半导体情报,科学家首次开发射频毫米波段的高性能忆阻器!
    【科学背景】记忆电阻器(memristor)是一种能够在电气应力作用下实现两个或多个非易失性电阻状态的设备,近年来被提出用于解决射频开关的挑战。这种效应最早在1960年代的硒铋合金中被报道,随后在包括金属氧化物和二维层状材料在内的许多其他材料中得到观察。通过改变材料的原子或电子结构,memristor能够实现不同的电阻状态,如高电阻态(HRS)和低电阻态(LRS)。尽管最初主要用于存储应用,memristor目前被提议用于数据加密、能效数据计算(如实现向量矩阵乘法引擎和人工神经网络的电子神经元)、以及射频数据传输开关等领域。针对射频应用,memristor的主要优势在于其非易失性,无需额外能量来维持其导电状态,与传统的p-i-n二极管开关相比,后者需要大量直流电流来维持其状态。最新的memristor技术基于相变材料,如GeTe或GeSbTe,通过控制加热器来实现晶态和非晶态之间的转变,从而切换设备的HRS和LRS。这些设备在50 GHz的频率下已有工业展示,并且在学术演示中能够达到高达109个循环的耐久性,但其集成到大型电路中需要精细的热设计,并可能引入不需要的寄生电容。针对RF mmWave应用的多层hBN memristor的开发,沙特阿卜杜拉国王科技大学Mario Lanza教授团队通过使用不同的电极材料展示了多个设备的射频性能和一致性行为。通过一种增强导电性的方法,作者成功地实现了RLRS低于10 Ω(最低可达4.5 Ω),并展示了2,000个循环的耐久性。作者的设备在高达260 GHz的频率下表现出低于2 dB的损耗和超过30 dB的隔离度,从等效电路模型中提取的截止频率为7 THz。此外,作者还报告了在120 GHz时串-并联配置中超过35 dB的隔离度的射频mmWave开关电路。【科学亮点】(1)首次开发了适用于射频毫米波(mmWave)应用的多层氮化硼(hBN)记忆电阻器。这些电阻器展示了在高达260 GHz频率下的射频性能,并通过不同电极材料验证了其稳定的行为。(2)通过采用一种新型的导电性增强方法,成功实现了低于10 Ω的低阻态电阻(RLRS),最低可达4.5 Ω。这种方法使得设备能够经受2,000个循环的使用测试,表现出良好的耐久性。(3)射频性能方面,这些设备展示了在频率高达260 GHz时低于2 dB的插入损耗和超过30 dB的隔离度。通过等效电路模型分析,提取的截止频率高达7 THz,显示出在超高频领域的潜力。(4)作者还报道了在120 GHz时串-并联配置中超过35 dB的隔离度的射频mmWave开关电路,突显了这些记忆电阻器在复杂电路中的实际应用潜力。【科学图文】图1: Au-hBN-Au器件的物理和直流特性。图2:通过脉冲写入-验证协议增强射频RF应用的低阻态low-resistance state,LRS性能。图3:Au–多层hBN–Au开关的毫米波性能。【科学结论】本文开发了多层氮化硼记忆电阻器作为射频毫米波应用中的关键组件。传统射频开关技术在高频率(如120 GHz)下存在插入损耗和隔离度方面的限制,而本研究通过精确控制低阻态电阻,利用脉冲偏置协议实现了9.3 ± 3.7 Ω的优异性能。这种方法不仅提高了射频开关的操作频率,还显著降低了信号传输过程中的能量损失。此外,作者展示了在21个设备中一致的双极性切换特性,证明了多层氮化硼在记忆电阻器中的可靠性和稳定性。这些成果不仅推动了射频毫米波技术的前沿,还为未来高速数据传输、增强现实和物联网等应用领域提供了新的解决方案。通过这些研究,作者不仅拓展了记忆电阻器在射频领域的应用潜力,还为探索更高频率、更低能耗的射频开关提供了有力支持。原文详情:Pazos, S., Shen, Y., Zhang, H. et al. Memristive circuits based on multilayer hexagonal boron nitride for millimetre-wave radiofrequency applications. Nat Electron (2024). https://doi.org/10.1038/s41928-024-01192-2
  • 布鲁克发布Bruker高分辨率X射线三维显微成像系统(3D XRM)新品
    X射线显微CT:先进的无损三维显微镜显微CT即Micro-CT,为三维X射线成像,与医用CT(或“CAT”)原理相同,可进行小尺寸、高精度扫描。通过对样品内部非常细微的结构进行无损成像,真正实现三维显微成像。无需样本品制备、嵌入、镀层或切薄片。单次扫描将能实现对样品对象的完整内部三维结构的完整成像,并且最后可以完好取回样本品! 特点:先进的扫描引擎—可变扫描几何:可以提高成像质量,或将扫描时间缩短1/2到1/5支持重建、分析和逼真成像的软件套件 自动样品切换器技术规范:X射线源:20-100kV,10W,焦点尺寸<5μm@4WX射线探测器:1600万像素(4904×3280像素)或1100万像素(4032×2688像素)14位冷却式CCD光纤连接至闪烁体标称分辨率(最大放大率下样品的像素):1600万像素探测器<0.35um;1100万像素探测器<0.45um,重建容积图(单次扫描):1600万像素探测器,最高14456×14456×2630像素 1100万像素探测器,最高11840×11840×2150像素扫描空间:最大值:直径75mm,长70mm辐射安全:在仪器表面的任何一点上<1 uSv/h外形尺寸:1160(宽)×520(深)×330(高)毫米(带样品切换器高440毫米)重量:150千克,不含包装电源:100-240V / 50-60Hz,典型值:在最大X射线功率下为90W创新点:SKYSCAN 1275 专为快速扫描多种样品而设计。该系统采用一个功能强大的广角X 射线源(100 kV)和高效的大型平板探测器,可以轻松实现大尺寸样品扫描。由于X射线源到探测器的距离较短以及快速的探测器读出能力,SKYSCAN 1275 可以显著提高工作效率——从几小时缩短至几分钟,并保证不降低图像质量。SKYSCAN 1275 如此迅速,甚至可以实现四维动态成像。 Push-Button-CT™ 让操作变得极为简单 您只需选择手动或自动插入一个样品,就可以自动获得完整的三维容积,无需其他操作。Push-Button-CT 包含了所有工作流程:自动样品尺寸检测、样品扫描、三维重建以及三维可视化。选配自动进样器,SKYSCAN 1275可以全天候工作。 灵活易用、功能全面 除了 Push-Button-CT 模式,SKYSCAN 1275 还可以提供有经验用户所期待的 μ CT 系统功能。所有测量都支持手动设置,从而确保为难度较大的样本设置佳参数。即使在分辨率低于 5 μ m 的情况下,典型扫描时间也在15 分钟以内。 无隐性成本:一款免维护的桌面 μ CT 封闭式 X 射线管支持全天候工作,不存在因更换破损的灯丝而停机的情况,为您节约大量时间和成本。 Bruker高分辨率X射线三维显微成像系统(3D XRM)
  • 布鲁克发布Bruker高分辨率X射线三维显微成像系统(Micro-CT)新品
    X射线显微CT:最先进的无损三维显微镜显微CT即Micro-CT,为三维X射线成像,与医用CT(或“CAT”)原理相同,可进行小尺寸、高精度扫描。通过对样品内部非常细微的结构进行无损成像,真正实现三维显微成像。无需样本品制备、嵌入、镀层或切薄片。单次扫描将能实现对样品对象的完整内部三维结构的完整成像,并且最后可以完好取回样本品!特点:最先进的扫描引擎—可变扫描几何:可以提高成像质量,或将扫描时间缩短1/2到1/5支持重建、分析和逼真成像的软件套件自动样品切换器技术规范:X射线源:20-100kV,10W,焦点尺寸<5μm@4WX射线探测器:1600万像素(4904×3280像素)或1100万像素(4032×2688像素)14位冷却式CCD光纤连接至闪烁体标称分辨率(最大放大率下样品的像素):1600万像素探测器<0.35um;1100万像素探测器<0.45um,重建容积图(单次扫描):1600万像素探测器,最高14456×14456×2630像素 1100万像素探测器,最高11840×11840×2150像素扫描空间:最大值:直径75mm,长70mm辐射安全:在仪器表面的任何一点上<1 uSv/h外形尺寸:1160(宽)×520(深)×330(高)毫米(带样品切换器高440毫米)重量:150千克,不含包装电源:100-240V / 50-60Hz,典型值:在最大X射线功率下为90W创新点:微CT即Micro-CT,为三维X射线成像,与医用CT(或“CAT”)原理相同,可进行小尺寸、高精度扫描。 通过对样品内部非常细微的结构进行无损成像,真正实现三维显微成像。无需样本品制备、嵌入、镀层或切薄片。 单次扫描将能实现对样品对象的完整内部三维结构的完整成像,并且最后可以完好取回样本品! Bruker高分辨率X射线三维显微成像系统(Micro-CT)
  • 梅特勒托利多热分析用户会暨技术研讨会报告
    报告名称:新版国标GB/T 6425—2008《热分析术语》的制订与指要 演讲嘉宾:刘振海 中国科学院长春应用化学研究所 主要内容: * 新版国标主要变化和各点说明  - 新版热分析定义及改变原因  - 两种类型DSC及其所测物理量  - 关于温度调制式差示扫描量热法(modulated-temperature differential scanning calorimetry)的简称  - 同时与串接联用技术的符号表示  - 关于sample (样品), specimen (试样) 和specimens (试样和参比物)  - 试样质量  - 热分析曲线TA curve  - 玻璃化glass transition  - 关于“热流”和 “热流量”(heat flow)  - 动力学三参量(kinetic triplet) * 新版国标特征(创新点)  - 具有一定的原创性  - 充分反映热分析的新进展  - 对热分析的新技术给出了科学定义  - 叫法严谨  - 对某些热分析术语定义及其表达做了重新表述  - 新版国标是制订我国各种热分析标准的最基本的文件和基础 报告名称:热固性树脂固化反应的表征 演讲嘉宾:刘振海 中国科学院长春应用化学研究所 主要内容: * 固化反应的两个重要效应  - 玻璃化温度提高  - 放热反应 * Tg * 固化反应的量热测量  - 基本表达式  - 等温固化度与升温后固化  - 固化反应动力学 * 固化反应举例:以环氧树脂为例  - 影响固化反应的因素  - 影响玻璃化的因素  - 贮存效应  - 固化因子(cure factor, CF) 报告名称:氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定 演讲嘉宾:仲伟霞 梅特勒托利多热分析仪器部技术应用顾问,博士 主要内容:  - STARe系统仪器  - 气体切换器  - 参考标准  - 国内外标准比较  - 标准内容  - OIT典型的温度程序  - 聚乙烯:氧化稳定性  - PE-PP共聚物:空气中测定氧化稳定性(OIT)  - PP的OIT测试  - 聚乙烯OIT的TMA测量  - HP DSC827e: 应用 报告名称:比热容的DSC测量 演讲嘉宾:唐远旺 梅特勒托利多热分析仪器部技术应用顾问 主要内容: * 比热容的介绍及测试标准 * 比热容的测试方法  - 直接法(Direct method)  - 稳态ADSC法  - 蓝宝石法  1. ISO标准中蓝宝石法细节  2. ASTM标准中蓝宝石法细节  3. DIN标准中蓝宝石法细节  - 步进扫描  - 正弦温度调制方法  1. 计算原理  2. PET的ADSC测量  3. 如何进行ADSC测量  - 多频温度调制(TOPEM® )方法  1. TOPEN的原理  2. TOPEN的计算  3. TOPEN的优点 * 比热容测试注意事项 * 比热容测试方法比较 报告名称:Tg测量的不同标准(ASTM/DIN/Richardson)和不同技术(DSC/TMA/DMA)及其比较 演讲嘉宾:陆立明 梅特勒托利多热分析仪器部经理,热分析技术应用专家 主要内容:  - Tg测量方法概述  - DSC标准方法  - TMA标准方法  - DMA标准方法  - 聚苯乙烯的Tg测试  1. DSC、TMA、DMA三种方法测试、  2. 三种方法结果比较、  - 三种测试计算方法的影响  - 循环测试  - Tg的影响因素  - DSC、调制DSC、TMA、DLTMA、DMA方法优、缺点汇总、灵敏度比较  - Tg和相应的Dcp 报告名称:DSC在聚合物结晶动力学方面的应用 演讲嘉宾:仲伟霞 梅特勒托利多热分析仪器部技术应用顾问,博士 主要内容:  - 差示扫描量热仪DSC 1  - 两种PP产品的结晶参数对比  - 非等温结晶动力学方程  - PPF401的非等温结晶DSC曲线  - PPS2040的非等温结晶DSC曲线  - 两种PP非等温结晶过程参数对比  - PPF401的相对结晶度X(T)-T曲线  - PPS2040的相对结晶度X(T)-T曲线  - 根据Ozawa方法获得的两种PP非等温结晶动力学参数  - Kissinger 的活化能公式  - PP的活化能结果  - PET 的非等温结晶动力学  - 聚合物的等温结晶动力学  - PP的等温结晶曲线  - 两种PP的等温结晶动力学参数对比 报告名称:热分析在弹性体行业的应用 演讲嘉宾:唐远旺 梅特勒托利多热分析仪器部技术应用顾问 主要内容:  - 热分析在弹性体材料领域的应用  - 差示扫描量热法(DSC)  - 热重分析法(TGA)  - 热机械分析(TMA)  - 动态热机械分析(DMA)  - 玻璃化转变的计算方法  - 软化的针入TMA测量  - 硫化度对玻璃化转变的影响  - 增塑剂对玻璃化转变的影响  - 相容性聚合物共混物的玻璃化转变  - 不相容聚合物共混物的玻璃化转变  - 不相容聚合物共混物的DMA测试  - 密封圈适用温度范围的DSC测定  - 结晶对氯丁橡胶(CR)玻璃化转变的影响  - 氯丁橡胶(CR)结晶和熔融的测量  - 氯丁橡胶(CR)的DMA测量  - 结晶对硅橡胶玻璃化转变的影响  - 硅橡胶的DMA测量  - 预处理对EPDM熔融的影响  - 不同种类EPDM的DSC比较  - 顺丁橡胶(BR)的冷结晶与熔融  - 玻璃化转变的影响因素  - 聚氨酯DSC与DMA测量的比较  - 天然橡胶(NR)的TGA  - 丁苯橡胶(SBR)的TGA  - 丁腈橡胶(NBR)的TGA  - 三元乙丙橡胶(EPDM)的TGA  - 氯丁橡胶(CR)的TGA  - 乳聚SBR和溶聚SBR的热分解区别  - 橡胶中炭黑和无机填料含量测试  - 弹性体中碳黑的TGA分析  - 含一种聚合物橡胶的组分分析  - 氯丁橡胶弹性体中碳黑的分析  - 橡胶含量分析  - 多种橡胶比较  - 含多种聚合物的橡胶的组分分析  - 组分分析方法  - Delta cp在组分分析中的作用  - EPDM/SBR共混物的TGA和DSC联合分析  - 氯醚橡胶和卤化丁基橡胶的TGA  - 含不同种类碳黑的弹性体的分析  - 不同种类碳黑的TGA比较测量  - 氟橡胶(FPR)的TGA  - 硅橡胶的TGA  - 含其它聚合物的NR共混物的TGA  - 含SBR组分的弹性体的TGA  - CR/NBR共混物的TGA分析  - 油含量的TGA测定  - 含油与不含油SBR的减压(真空)TGA  - 压力对NR/SBR共混物TGA的影响  - BR和NBR的TGA-FTIR联用鉴别  - BR/NR弹性体的TGA/FTIR分析  - 弹性体热分析参数  - 硫化反应  - 硫化动力学  - 等温硫化动力学的测量  - NBR硫化的TGA测量  - 硫化过程的TGA-MS联用气体分析  - 填料影响  - 振动阻尼  - SBR 的频率扫描测试  - 振动阻尼-交联密度的影响  - 松弛谱的温度依赖性  - 等温蠕变和回复  - 交联对蠕变和回复的影响  - 不同炭黑含量的EPDM  - 蠕变和松弛  - 热致蠕变  - 典型的TSC曲线  - TSC测试-不同硫化度的SBR  - TSC测试-不同炭黑含量的EPDM  - 橡胶在甲苯中的溶胀  - 溶胀模式  - 阻燃剂三水合铝和氢氧化镁的TGA  - 阻燃剂物质的DSC测量  - EVA中阻燃剂的TGA  - 增塑剂矿物油的DSC测量  - 弹性体的DSC测量  - CIIR弹性体的DSC测量  - SBR低分子量成分的转变  - 借助ADSC用于曲线解析 报告名称:MP超越熔点仪系列 演讲嘉宾:陆立明 梅特勒托利多热分析仪器部经理,热分析技术应用专家 主要内容: * 超越熔点仪系列 * 特点和优点  - 简单  - 高效  - 视频记录、回放  - 符合标准 - 设计优势  - 结果可靠  - 彩色触摸屏  - 文件安全 * 技术  - 光源  - 图象  - 测量方法  - 终点测定  - 炉体  - 升温速率 * MP50 – 满足基本要求 * MP70 – 最大灵活性的最佳选择 * MP90 – 最高水准的熔点测定 * MP技术指标 * MP熔点仪的应用  - 熔融  - 通过混合物熔点鉴定  - 熔融和分解  - 液晶  - 无机物熔点  - 热致变色物质  - 聚合物熔融 报告名称:热分析仪器维修保养介绍 演讲嘉宾:唐幸初 梅特勒托利多热分析仪器部服务主管、安调与维修专家 主要内容:  - DSC外壳拆卸,传感器的测量  - DSC传感器的更换  - TGA搬运的准备工作  - TGA搬运结束后的恢复  - TGA的毛细管的安装  - DSC和TGA的校准
  • 发布Formulatrix+自动移液工作站+Mantis新品
    绿螳非接触式自动移液系统Mantis MANTIS® (绿螳)是一台可编程,纳升微量移液,低死腔残留,非接触式自动分液设备;它可以稳定的分液各种液体,包括一些特殊物质,例如细胞、蛋白、酶、引物、底物甚至液态微珠。 主要特性 低死腔量 – 移液工作中管路的死腔液量会造成试剂的巨大浪费。Mantis可以缩小死腔量到6微升。 洁净 – 液体通路可以重复使用,也可以一次性使用。 可靠 – 非接触微隔膜技术,主动排液方法移液,杜绝了阻塞的风险。 灵活 – Mantis可以移液标准24孔、96、384、1536孔板,也可以轻松快速地定义客户自创的非标准孔板。 化学兼容性 – Mantis可以选配全氟橡胶的管路和芯片,移液DMSO以及其它各种强腐蚀性的液体。绿螳非接触式自动移液系统Mantis应用广泛,部分应用如下:• 试验设计/试剂开发 • NGS文库制备 • PCR/qPCR • 细胞分液 • 免疫分析 • 微珠应用 前沿的分液技术Mantis® (绿螳)的核心技术微流控芯片,内建一组微阀和微隔膜协同工作,可准确分配一系列不同体积的液体(0.1μL到2ml) 。这组微阀中包含两组体积的隔膜,分别是100 nL和500 nL 或者1 μL和5 μL) ,每个隔膜皆可以以每秒10次的速率进行分液。节约试剂用量为减少死腔容积,避免珍贵试剂的浪费,试剂可通过专用疏水管路直接连接到芯片接口。更可通过使用移液枪头直接插在芯片上进一步减小死体积到只有6 μL。因此Mantis® (绿螳)是用来分配珍贵的试剂的理想配置。直观且易用的软件MANTIS® (绿螳)软件提供直观且”用户友好”的交互界面,在几分钟内就可以设计出复杂的分液流程和计划。软件可以配合微软的Excel表格输入输出试验设计计划,且数据跟JMP工作流兼容。软件可轻松实现梯度分液、回填分液和浓度均一化等功能。 系统集合能力 Mantis® (绿螳)可以轻松的与机械手臂抓取孔板的设备进行整合,可以通过API接口设计全程自动移液过程。定制各种配置满足个性化需求多芯片切换 (MCC) Mantis® (绿螳)配置MCC配件可以自动分配多达6种试剂,制备复杂的孔板和试验流程。持续流量分液 选用持续流量配置,Mantis可以以连续液体流分配从5μL到2ml的液量,*适用于深孔板。用户可以采用标准的50毫升Falcon溶液瓶,或者250毫升的Nalgene溶液瓶作为持续流量配件的液体源。RFID功能和RFID芯片 配置RFID功能的主机,射频身份识别(RFID)芯片可自动跟踪该芯片的所有使用数据,包括微隔膜的运程和分液历史工作记录。RFID芯片会提醒用户是否有试剂放置于错误的机体位置上。下面列表中的所有芯片皆可选配RFID功能。高通量芯片切换器(LC3) Mantis升级到LC3可大量扩展设备同时操作的试剂种类。通过LC3的转盘式试剂托架,Mantis可以自动选取并分液的试剂可以达到24种。如果选配第二个LC3装置,试剂种类可扩展到48种。微流控芯片选项 Formulatrix® 提供各种功能的分液芯片,不同流量和流速以及抗腐蚀级别。所有芯片都采用认证 的分子生物级别的材料制造,满足生物材料兼容性和抗腐蚀性。创新点:Mantis可制备24、48、96、384、1536等各种微孔板,也可应用客户定制的特种孔板。 通过配备不同的移液芯片,Mantis可以移液zui小0.1微升,也可以高达2毫升,甚至更高的液体量。 在微量移液应用中,通过移液枪头直接插在芯片的接口上,Mantis可以把死体积控制在6微升。 在移液工作中,Mantis机器本身不和试剂本身有任何接触,即避免污染试剂,也更进一步减少珍贵试剂的浪费。 Mantis几乎不消耗任何配件,大大节约了客户的实验预算。 Formulatrix+自动移液工作站+Mantis
  • 诚挚邀请参加参与CISILE(科仪展)二十周年寄语征文及视频征集活动
    双十华章,砥砺名行;初心犹在,共举豪情。2022年,中国国际科学仪器及实验室装备展览会(以下简称“CISILE”)已经走过风华20载。20年里,我们见证了科学仪器发展进步的历程,20年里,我们见证了一代又一代科仪从业者的开发、钻研与奋斗。今年,CISILE走上了一个新的起点,回顾与展望,CISILE始终致力于为实验室提供整体解决方案,搭建实验室仪器设备一站式采购平台。CISILE已正式启动二十周年庆典的筹备工作,诚挚邀请您参与我们的“二十周年寄语征文”及“二十周年视频征集”活动,将于庆典现场展示播放与宣传矩阵传播。在此特别感谢您一直以来对CISILE的支持与陪伴,具体内容见下:一、参与对象全体科仪行业从业者二、“二十周年征文”活动内容要求1. 内容可围绕:我与CISILE的故事、对CISILE将来的期许、对CISILE二十周年的祝福等方面来撰写;2. 文体不限,篇幅在500字以上。三、“二十周年视频寄语”视频录制要求1. 参与单位可单人录制,也可团体录制;2. 视频须包含:自我介绍或团体介绍+十周年寄语;3. 拍摄设备不限,相机、手机均可;4. 视频时长控制在3分钟以内;5. 视频格式为AVI / MPG / MP4;6. 请横屏录制,保证画面质量、播放流畅、吐字清晰,尽可能避免抖动,减少周围杂音;7. 单人以半身像出现在画面中,集体不限。四、截止提交时间即日起至2022年4月22日。五、提交方式以“姓名/团体+CISILE二十周年视频/征文”为邮件主题发送至邮箱cisile@126.com。两项活动都可参加,也可参加其中一项,可根据企业自身意愿选择。六、活动奖励两项活动进行综合评奖,获奖者可获得以下奖品:1. 一等奖可获得2000元奖金;2. 第二至五名将获得500元奖金;3. 前十名可免费参加第四届中国实验室发展大会;4. 参与活动即可获得30元京东卡奖励(限展会当日现场领取)七、展示方式“二十周年寄语”活动:将对收集的文章将进行统一审核及编辑美化,通过“CISILE科仪展”公众号及官方网站进行专题推送,并在现场制作寄语墙进行展示。“二十周年视频寄语”活动:CISILE将对所有视频进行统一剪辑,形成二十周年寄语视频,通过“CISILE科仪展”公众号、官方网站以及展会现场大屏幕进行推送或播放。八、联系方式如需咨询活动相关事宜,请联系大会组委会,联系人:王女士15210587866。CISILE办公室2022年2月24日
  • 空天院实现超快波长切换的宽调谐范围长波固体激光光源
    近日,在中国科学院科研仪器设备研制项目的支持下,中科院空天信息创新研究院激光工程技术研究中心基于声光偏转器(AOD)调谐技术和光参量振荡技术(OPO)实现了8.0-8.7μm长波激光的可调谐超快波长切换,波长切换时间优于100μs,波长个数≥70个,单个波长谱宽≤30nm。该激光器能够在长波波段快速扫频且具有极高的峰值功率,将为我国复杂环境中的毒性气体遥测、光电对抗等提供优质的激光光源。光参量振荡技术(OPO)是非线性光学频率变换技术。随着非线性红外晶体制备技术的提升,基于OPO产生高峰值功率高重复频率长波激光成为目前激光技术研究领域的热点。然而,OPO技术通常基于温度、晶体转动、泵浦源波长调节等方式实现激光波长的调谐。项目团队提出基于声光偏转器调节参量光角度和相位匹配条件,进而实现输出波长的快速调节。历时3年,该团队先后突破了2μm激光源、红外晶体及谐振腔镜损伤特性表征、行波腔调谐补偿等关键技术,完成了超快波长切换的宽调谐范围长波固体激光光源的技术验证。后续,项目团队将按照中科院科研仪器设备研制项目的既定目标,开展工程样机研制和应用示范工作。AOD驱动频率与输出的长波激光波长
  • 聚焦PerkinElmer光谱新品技术特点——BCEIA 2011视频采访系列
    仪器信息网讯 2011年10月12-15日,第十四届北京分析测试学术报告会及展览会(BCEIA 2011)在北京展览馆隆重举行。为让广大网友及仪器用户深入了解BCEIA 2011仪器新品动态,仪器信息网特别开展了以“盘点行业新品 聚焦最新技术”为主题大型视频采访活动,力争将科学仪器行业最新创新产品、最新技术进展及最具有代表性应用解决方案直观地呈现给业内人士。以下是仪器信息网编辑采访PerkinElmer资深应用工程师张杨、郁露的视频。   在此次BCEIA展会上,PerkinElmer资深工程师张杨先生对于PerkinElmer最新推出的两款原子光谱——PinAAcle 900 原子吸收光谱仪和Optima 8X00 系列等离子发射光谱仪创新情况进行了详细的介绍 资深工程师郁露对PerkinElmer新推出的红外光谱仪进行了详细的介绍。   PinAAcle 900的一个最大特点是利用了光纤技术,可以实现光路弯曲,从而使仪器更加紧凑,实现小型化。另外PinAAcle 900是一台火焰石墨炉一体化的原子吸收光谱仪,仪器采用了堆栈式设计,将石墨炉放在下面,火焰在上面,因而在切换时没有任何机械部件的移动,使仪器的稳定性更好。   PerkinElmer最新推出的Optima 8x00 ICP光谱仪包括Optima 8000和Optima 8300两个型号。Optima 8x00 ICP光谱仪最大的特点是采用了专利平板等离子体技术取代了传统的螺旋负载感应线圈。由于无需冷却、减少了氩气的消耗量,从15-18L/min降至8-10L/min。另外,采用电子雾化器大大地改善了仪器的检出限,扩大了ICP光谱仪器的应用范围。   据张杨先生介绍:“Optima 8300的分析速度达到了业内最先进的水平,每小时可以分析400多个样品。这对于地矿行业、或是需要进行大批量样品分析的单位是一个很好的选择。”   郁露女士为广大网友分别介绍了PerkinElmer“个头最大”和“个头最小”的红外光谱仪。   “个头最大”的红外光谱仪由普通的红外光谱仪和红外成像两个部分组成。该仪器将高空间分辨率和光谱分析相结合,可以实现成分分布和含量测定同时分析。同时它可以提供中红外和近红外波段的化学成像图,这是业内唯一可以实现双波段化学成像的红外光谱仪。   “个头最小”Spectrum Two适用于任何人在任何地方日常使用。具有完全一体化且可靠的通用采样功能,可轻松进行测量并提供便携选配件,是适用于实验室和现场测试环境的理想仪器。独特的防湿设计可保护 Spectrum Two 免受环境影响,因此,可在更恶劣的环境中使用。   具体产品展示、技术特点介绍、应用领域分析,请点击查看采访视频。    关于PerkinElmer, Inc.   PerkinElmer, Inc. 是一家专注于提高人类健康及其生存环境安全的全球领先公司。据报道,该公司2010年收入约为17亿美元,拥有约6,200名员工,为超过150个国家/地区的客户提供服务,同时该公司也是标准普尔500指数的成员。
  • 全球开启半导体“烧钱”大战,本土供应链将加速切换
    近日,美国通过了《2021年美国创新与竞争法》旨在通过大幅提升美国政府在科研中的角色来改革美国政府对科学的支持,包括通过国家科学基金会推动科技发展。该法案将批准约1900亿美元支出用于加强美国的先进技术,还将拨款540亿美元专门用于增加半导体、微芯片和电信设备的生产,以及打击对中国企业和技术依赖的条款。如今半导体已成为各国科技竞争的新高地,各国也都在投入巨资加强本国的半导体制造。据《日本经济新闻》6月3日报道,欧盟计划在未来两到三年内在包括半导体在内的数字领域投资约1740亿美元。韩国政府也推出了扩大半导体设施投资和研究开发投资经费的税额扣除率,并新设总规模达1万亿韩元以上的“半导体等设备投资特别资金”。韩国国内代表性半导体企业三星电子和SK海力士表示,到2030年为止,将在10年内投资510万亿韩元。而拥有台积电的中国台湾地区已启动补贴等激励措施,鼓励投资回流台湾岛内市场,截至2025年期间,台湾地区企业计划对半导体领域进行的投资将超过新台币1070亿美元,要求占据世界第一位置。面对这场全球持续性的半导体烧钱大战,我国也出台了一系列稳定、持续性强的产业政策,众多国内企业从中受惠。实际上在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》里就设置国家科技重大专项,并确定了16个重大专项作为国家科技发展的重中之重(见下图),举全国之力进行攻关突破,其中集成电路装备因排第2被称为02专项,重点对22-45nm芯片制造装备进行攻关。2014年10月14日,工信部办公厅宣布国家集成电路产业投资基金已经于9月24日正式设立,重点投资集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业,实施市场化运作、专业化管理。有数据显示国家大基金投资金额已超300亿美元。而在近年来出台的《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》(财税[2018]27号)、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》中更是对半导体企业税收等提出了明确而有力的补贴优惠措施。据了解,在A股120家半导体公司中,除了四维图新之外,其余119家公司2020年度均获得政府补贴共计149.11亿元,平均每家公司获得政府补贴为1.24亿元。半导体是全球化最彻底的行业之一,各国自建供应链将额外付出较大的成本。持续稳定的半导体政策对于中国大陆半导体企业而言,无疑是重大利好。客观上,短期内半导体制造企业无法脱离美国供应链是公认的事实,也意味着随时面临来自美国的限制,而巨额政策补助有利于帮助一部分潜在受影响企业过渡,引导切换到本土供应链体系。相关的半导体仪器设备商也有望获得资金注入,加速本土供应链的切换。目前在半导体产业本土供应链切换上,国内代工企业已取得一定的成果。6月7日,上海芯物科技有限公司12吋中试生产线工艺设备搬入仪式在新傲工厂举行,盛美半导体首台清洗设备入驻芯物科技!据介绍,其12英寸先进传感器特色工艺研发中试平台超过80%的设备均采用国产设备,为国产装备提供验证平台,加速传感器产业链国产化,实现自主可控。长江存储产线的机台国产化率已经从19年的10%提升至20年的15%,对国产设备起到了培育→带动→批量重复订单的作用。理论上对国产半导体设备企业收入有近超3倍的拉动作用。此外,由北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司建设的集成电路国产验证中试线预计明年投产,项目用于先进图像传感器、65nm-28nm 及以下逻辑技术研发线的建设,达到或接近国际同类产品的技术指标,主体生产工艺以65nm~28nm及以下制程为主。有报道指出,在新建晶圆厂中半导体设备支出的占比普遍达到 80%。一条晶圆制造新建产线的资本支出占比如下:厂房 20%、晶圆制造设备 65%、组装封装设备 5%,测试设备 7%,其他 3%。供应链的切换将为国产半导体仪器设备带来巨大市场机遇。
  • 国内首台自主研发影像测试切换卡装置正式上市
    2017年2月15日,深圳市英迈吉科技有限公司自主研发,拥有自主知识产权的国内第一台自主研发测试卡切换装置正式上市。这款设备研发历时半年,从客户的需求出发,大到整体的框架,小到一枚螺丝,都是由英迈吉独立设计完成,务求能够帮助客户高效完成测试工作。  英迈吉切换卡装置的背板采用铝制复合背板+铁质背板的组合,适用于安装各种测试图卡,通过手动滑动切换测试卡。背板分为大卡和小卡两种规格,大卡1.06X1.53米,小卡0.8X0.5米,尺寸可以根据需求定制。大卡背板采用铝质材料制作(也可以根据需求改用铁质背板),带有背胶的大测试卡可装裱于背板上,指数可放置8张4倍测试卡。小卡背板采用铁质材料制作,测试卡可吸附在上面,至少可放置3张两倍测试卡或一倍测试卡。  目前,在影像质量测试领域,国内大多测试仪器都要依赖进口。作为中国首家专业像质评测机构,英迈吉一直致力于填补国内在专业影像测试领域的技术和服务空白,包括测试仪器的研发和测试方案制定等等。此次,英迈吉研发的切换卡装置,填补了国内自主研发的切换卡装置的空白。  英迈吉CTO翟小鹏对这款切换卡装置也是倍感满意,他表示这款设备的效果已经达到了预期,能极大提高影像质量测试效率,节省时间。对于未来,翟小鹏表示这款设备只是个开始,未来英迈吉会推出更多自制的高品质产品。
  • 高分辨QTOF创新技术巡展:稳定快速正负极性切换技术
    前言高分辨QTOF质谱是一种先进的质谱技术,它结合了四极杆和飞行时间质谱的优点,能够提供高分辨率、高质量精度和高灵敏度的质谱分析。高分辨QTOF作为分析领域的高端仪器,始终在技术创新层面不断推陈出新。LCMS-9050是岛津最新推出的高分辨四极杆-飞行时间质谱仪,运用了多项新技术,是技术指标优异、仪器性能卓越的产品。本期将为您介绍稳定快速正负极性切换技术。技术介绍在正离子模式和负离子模式切换时,飞行管电压需要进行连续变化到目标值。如果在电压达到目标值之前进行分析,则会出现严重的质量误差。利用陈旧的技术模型进行电压稳定需要较长的时间,这使得同时进行正离子/负离子分析变得困难。LCMS-9050通过基于岛津全新电气化技术开发的高速化高压电源和UF-stabilization极性切换补偿算法,大幅缩短极性切换期间稳定待机所需的时间。达到百毫秒级稳定质量精度的快速极性切换,实现一次进样同时获得正负离子检测的所有质谱信息。主要优势01增加分析通量,提高分析速度通过一次进样即可获得正负离子检测的所有信息,无需多次进样,大大提高了分析通量。传统QTOF完成正负离子检测需要两针分别进样,而新一代岛津LCMS-9050将分析速度提高了一倍。02全面分析,结构确认正负极性切换可以提供更全面的化学信息。因为化合物在正负离子模式下可能产生不同的碎片和反应产物,所以切换极性可以增加对样品的分析覆盖范围。通过比较正负离子模式下的质谱图可以推断化合物的结构,进一步提高化合物鉴定准确度。03灵敏度增强3、灵敏度增强:极性切换可以提高分析的灵敏度。在某些情况下,化合物在正离子模式下可能检测到较强的信号,而在负离子模式下可能检测到较弱的信号,或者反之亦然。通过切换极性,可以最大程度地提高检测到的化合物数量。04质量精度稳定可靠在实际运行的实验室环境下(约3°C的室温变化),采用正负离子切换模式对6种抗生素成分进行24小时连续分析,质量误差始终在理论值的±3ppm以内。小结稳定快速正负极性切换技术将带来创新的工作流模式,挑战一次进样完成样品中农兽残、毒 品毒物以及环境污染物的高分辨靶向和非靶向筛查分析。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 知识课堂2| 全聚焦法改善相控阵超声成像!
    引言随着可提供全聚焦方式(TFM)功能的检测设备陆续进入到市场中,无损检测(NDT)行业也在经历着一个技术进步突飞猛进的重要时期。全聚焦方式(TFM)的出现标志着相控阵超声检测(PAUT)技术又向前迈出了重要的一步。然而,一些相控阵超声检测(PAUT)的从业人员可能仍然对全聚焦方式(TFM)及其与全矩阵捕获(FMC)的关系,以及常规相控阵超声检测(PAUT)和全矩阵捕获/全聚焦方式(FMC/TFM)处理之间的差异,感到困惑。这篇文章可使那些熟悉相控阵超声检测(PAUT)成像的检测人员对全聚焦方式(TFM)成像有个基本的了解。常规相控阵超声检测(PAUT)和全聚焦方式(TFM)的基本区别在相控阵超声检测(PAUT)和全聚焦方式(TFM)检测中,都使用一个多晶片探头,在被测样件中发射脉冲超声波,并记录回波随着时间而变化的轨迹(波形)。然后,这些波形被合成处理,以生成被测样件中反射体的图像。超声波图像可被视为由众多子图像(被称为帧)堆栈在一起而生成的图像。例如:相控阵超声检测(PAUT)中的扇形扫描是由一系列以不同角度采集到的A扫描(波幅对应时间)堆栈而成。在扇形扫描的定义中,单个A扫描的作用相当于帧。相控阵超声检测(PAUT)策略就是以尽可能快的方式处理这些帧,并实时显示和刷新总体图像。常规相控阵超声检测(PAUT)和全聚焦方式(TFM)之间的基本差别在于信号采集和帧处理的策略不同。常规相控阵超声检测(PAUT)成像为了演示在相控阵超声检测(PAUT)中采集帧的过程,这里我们使用一个S扫描作为示例。S扫描由众多单个的帧组成,这些帧对应于在工件中以不同角度采集到的A扫描。在采集过程中,一组晶片(被称为孔径)同时发射脉冲,并记录下声波的轨迹。延迟被应用到每个晶片,以使超声声束以所需的角度偏转,并在工件中期望的深度处聚焦。这样,每个帧就是由折射角度和聚焦深度而定义。因此,要采集的帧的总数量就是构成总体图像的不同角度的数量。相控阵超声检测(PAUT)的优点是只需要完成有限的采集量。向被测材料中发射的声束是不同单个发射器的声学波幅“物理求和”的结果,而接收声束则是由前端电子设备通过快速求和算法而获得的合成声束。因此,可以非常迅速地显示通过相控阵超声检测(PAUT)方法获得的图像。相控阵超声检测(PAUT)的缺点是所有帧都在一个恒定的深度上聚焦。位于聚焦区域之外的反射体会显得模糊不清,而且会比位于聚焦区域内的同等大小的反射体看起来更大些。全聚焦方式(TFM)技术可以解决这种显示分辨率的问题。全聚焦方式(TFM)的基本概念是在多个不同深度的聚焦线上显示波幅,换句话说就是不只在单一的深度线上聚焦,而是具有“随处聚焦”的特点,因此可以为聚焦区域内的任何位置生成高度清晰的图像。如果使用相控阵超声检测(PAUT)采集策略(获得每帧图像需要一次采集)生成全聚焦方式(TFM)图像,则所需的时间就会显著增加。生成一个全聚焦方式(TFM)图像所需的像素数量比生成一个S扫描所需的不同角度的数量高得多。例如:通过以100个不同角度进行扫查而获得的一个S扫描需要100次采集,而由100 × 100像素构建的全聚焦方式(TFM)图像则需要10000次采集。为了避免这个采集数量过多的问题,我们可以使用另一种采集策略,这种策略是在后处理过程中计算出帧。这种采集策略需要一组对应于每个像素位置的聚焦法则,以及被称为全矩阵捕获(FMC)的一组原始基础波形。这样一来,基础波形会得到适当的延迟和求和处理,以在发射和接收过程中以合成方式生成超声声束,并在每个像素位置聚焦。因此,所生成的图像具有“随处聚焦”的特点。全矩阵捕获(FMC)可以获取探头所有成对(发射-接收)单个晶片所生成的所有波形。一般来说,要使用探头的整个孔径,因为对于某种特定的探头来说,这样可以获得最佳聚焦结果。在这种情况下,获得全矩阵捕获(FMC)数据所需的采集数量等同于探头晶片的数量。全矩阵捕获(FMC)收集到有关探头每个晶片之间声束传播的所有信息,包括被测材料表面的反射以及由缺陷引起的散射等信息。任何类型的相控阵超声检测(PAUT)图像都可以使用全矩阵捕获(FMC)数据重建,其中包括:扇形扫描、平面波成像(PWI)、动态深度聚焦(DDF)等。虽然全矩阵捕获(FMC)生成图像所需的采集数量与相控阵超声检测(PAUT)大致相同,但是要存储单个全矩阵捕获(FMC)数据集,却需要很大的存储容量、很宽的传输带宽,以及很强的处理能力。取决于所用设备的电子器件,获得全矩阵捕获/全聚焦方式(FMC/TFM)结果的速度可能会比相控阵超声检测(PAUT)更慢。以实验案例说明相控阵超声检测(PAUT)和全聚焦方式(TFM)图像的差异为了说明相控阵超声检测(PAUT)和全聚焦方式(TFM)成像之间的差别,我们在此介绍一个使用线性相控阵(PA)探头对钢块中垂直分布的几个相同的横通孔(SDH)进行扫查的设置。下面是OmniScan X3探伤仪使用相同的检测配置获得的相控阵超声检测(PAUT)S扫描(a)和全聚焦方式(TFM)图像(b)。在S扫描中,每帧图像都使用独特的20毫米聚焦深度获得(红色虚线代表聚焦深度)。处于聚焦区域内的几个横通孔(SDH)以相似的波幅和大小出现在图像中。与较短的聚焦深度相比,使用这种聚焦深度,可以获得更大的具有优质图像分辨率的区域,这也是图中几个横通孔都清晰可见的原因。位于聚焦深度以外较远的横通孔的图像会出现失真现象,且其波幅会大幅降低。因此要使所有横通孔获得更为一致的定量效果,需要使用不同的聚焦深度生成多个图像。在全聚焦方式(TFM)图像(b)中,超声声束在每个像素上聚焦。如您所见,图像中的每个横通孔(SDH)都很清晰鲜明,因此只需一个图像就可以准确地定量分布在更大深度范围内的横通孔。不过,我们可以观察到,位于电子聚焦能力所及的边限处的横通孔有横向失真的现象。这种失真情况是相控阵成像固有的问题,因此也会出现在全聚焦方式(TFM)图像中。探头正在进行全矩阵捕获(FMC)扫查比较相控阵超声检测(PAUT)扫描图与全聚焦方式(TFM)图像。全聚焦方式/全矩阵捕获(TFM/FMC)采集优势特性的总结全聚焦方式(TFM)和相控阵超声检测(PAUT)之间的主要区别在于构成图像的帧的性质和数量不同。在相控阵超声检测(PAUT)中,帧是一些1维信号或A扫描。后处理工作只包含前端电子设备对信号的实时求和操作,而且在处理的同时,会采集并呈现帧(图像)。与相控阵超声检测(PAUT)不同,全聚焦方式(TFM)的帧是来自每个像素坐标位置的聚焦声束的0维度数据点。因此,要处理的全聚焦方式(TFM)的帧的数量远多于相控阵超声检测(PAUT)的帧的数量。全聚焦方式(TFM)成像需要通过全矩阵捕获(FMC)方式采集数据,以在后处理过程中以合成方式生成聚焦声束。全聚焦方式(TFM)的主要优点是整个图像都以最佳分辨率显示,而相控阵超声检测(PAUT)图像仅在声束的聚焦区域中具有较高的分辨率。在使用全聚焦方式(TFM)进行检测时唯一值得注意的局限性是相控阵成像技术所带来的电子聚焦能力。
  • 复杂样品自动化分析中的在线前处理技术① | 二维柱切换系统
    引 言随着检测技术的不断发展,特别是质谱仪的普及,对于复杂样品中微量成分的检测,已经变得更加容易。但为了实现准确定量,仍需将微量或者痕量的目标成分与复杂基质进行分离,以减少干扰。这样,原本简单快速的分析过程,却因为繁琐的前处理操作而变得低效,费时。更重要的是,前处理步骤越多,人为因素干扰就越多,分析结果重现性和准确度将无法保证。因此,为节省人力,并得到更加准确的分析结果,对自动化前处理装置的需求越来越多,各大仪器厂商也纷纷推出了此类产品,但由于价格昂贵,短时间内仍无法得到普及。 岛津中国创新中心一直致力于开发和引进全新的分析检测技术,帮助用户解决实际工作中的难题。此次,将为大家介绍复杂样品自动化分析中的在线前处理系列技术。在现有分析设备基础上,通过追加高压切换阀,应用超临界流体色谱技术,配备特殊填料柱,搭建多维柱切换系统,来实现含有复杂基质的生物样品以及食品药品的在线前处理,并实现准确快速的自动化分析。 今天,我们首先为大家介绍通过使用二维柱切换系统和稳定同位素内标实现全血中免疫抑制剂的快速监测技术。免疫抑制剂是对机体的免疫反应具有抑制作用的一类药物,主要用于器官移植抗排斥反应和自身免疫疾病的治疗。在临床上,免疫抑制剂的浓度必须维持在一个有效和安全的范围内,才能起到对治疗的促进作用。常用的免疫抑制剂如环孢素A(Cyclosporin A)、依维莫司(Everolimus)、西罗莫司(Sirolimus)和他克莫司(Tacrolimus)等,由于其治疗窗窄(治疗浓度与中毒浓度接近),并且其代谢过程容易受个体差异,环境等因素影响,因此对该类免疫抑制剂药物浓度进行监测,对于患者的治疗具有非常重要的指导意义。 图1. 四种常用免疫抑制剂结构式(依维莫司Everolimus、他克莫司Tacrolimus、环孢素A Cyclosporin A、西罗莫司Sirolimus) 目前,用于生物样品中免疫抑制剂的定量方法主要有免疫分析法、高效液相色谱法(HPLC)和LC-MS/MS法等,现有方法存在专属性差或者前处理复杂等缺点。为简化样品前处理过程,提高分析效率,并提高检测结果准确性,岛津公司开发了一套二维色谱质谱联用系统,并配合稳定同位素内标技术,实现了全血样品中的免疫抑制剂的快速监测。如下图所示,首先在第一维流路中,使用特殊的SPE小柱对全血样品中的免疫抑制剂进行在线捕集,并除去样品溶液当中的蛋白和盐。进一步,在第二维流路当中,分析流动相将免疫抑制剂从捕集小柱上洗脱至分析柱上进行分离,并通过岛津公司性能稳定的临床质谱LCMS- 8050CL进行检测定量。图2. 全血中免疫抑制剂在线捕集系统 如下图所示,该系统通过使用在线捕集系统和同位素内标技术,可以在1.4min以内完成全血当中四种免疫抑制剂的准确定量。该技术极大地简化了全血样品的前处理过程,提高了工作效率和分析的自动化程度,减少了人为误差,确保得到更加准确的结果。 图3. 全血中四种免疫抑制剂质谱色谱图(红线:同位素内标;黑线:未标记物)图4.四种免疫抑制剂和同位素内标的离子对信息
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